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Pegelwandler-Frage
Gibt es Line-Driver (Tri-State-Ausgang, non-invertig), die bei 5V-Versorgung 2,6V auf der Eingangsseite zuverlässig als H erkennnen? In den PDFs der Chips a la 74LVC1G126DBV steht zwar oft was von gemischter 3V/5V-Umgebung, aber anscheinend meinen die damit nur die Richtung 5V-
Michael schrieb im Beitrag #4313406: > den PDFs der Chips a la 74LVC1G126DBV steht zwar oft was von gemischter > 3V/5V-Umgebung, aber anscheinend meinen die damit nur die Richtung > 5V->3,3V (3,3V-Versorgung). Ja, so sehe ich das auch. Aber Pegelwandlung von
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Eingang eines 3,3V µC mit dem Augang eines anderen 5V µC verbinden - so möglich?
Wer es einfach ohne nachdenken mag: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC1G17.pdf fchk
verzichten kannst, geht auch: http://www.segor.de/#Q%3D74LVC1G125%25252FSC70%26M%3D1 Die 4'er Pakete davon (74LVC125 zb) sollten einfacher erhältlich sein. Wichtig ist das LVC als 5V-tolerante 3.3V Technologie. Du könntest auch AHC (aber nicht HC!!!!) verwenden
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Suche 2 74LVC1G74DC
Hallo liebes Forum, ich möchte 2 D Flip-Flop vom Typ 74LVC1G74DC kaufen aber die meisten Online-Verkäufer fordern eine Mindestbestellmenge von 10 Stücken. Weißt jemand, wo man die einzeln kaufen/bestellen kann ? Danke im Voraus
Bei Farnell bekommst du sie auch einzeln: http://de.farnell.com/nxp/74lvc1g74dc-125/flip-flop-typ-d-280mhz-vssop-8/dp/2445065 und damit auch als Privatperson über: https://hbe-shop.de/Art-2445065-NXP-74LVC1G74DC125-FLIP-FLOP-TYP-D-280MHZ-VSSOP-8
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SPI Level Shifter
>Problem, dass ich in der Pegelwandler-Rubrik nichts gefunden habe. Dann bist du blind. 1x 74HC4050 für die 3 Signale SCK, MOSI, CS 5V -> 3,3V 1x 74AHCT1G125 für MISO 3,3V -> 5V.
Hoi. 5V → 3V3: LVC [VCC = 3V3] 3V3 → 5V: HCT [VCC = 5V] Line Driver 74xx OE x LINE purpose 125 4 x \1 single 126 4 x 1 single 240 \2 x \4 bidir 244 \2 x 4 bidir 540 \1 x \8 one dir 541 \1 x
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74HC165 mit High-Z Ausgang?
Schöner wäre es natürlich, wenn es einen einfachen Stein hierfür gäbe >mit einem einzelnen Treiber. 74HC1G126 bzw. 74HC1G125. Gibt es bei diversen Herstellern.
Falk Brunner schrieb im Beitrag #3894183: > 74HC1G126 bzw. 74HC1G125. > > Gibt es bei diversen Herstellern. Schau auch nach 74LVC1G125 und 74LVC1G126, die sind noch gängiger.
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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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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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JTAG mit FT2232H
anfänger schrieb im Beitrag #3824799: > In der SN74 LVC-Reihe gibt es leider nur 1,2,8,16 Bit (gehn bis 5V). Als Single Gate Typen, z.B. SN74LVC1G45 koennen die Teile auch mit 5 Volt versorgt werden.
dies wieder mit den Standards läuft. Ich fasse nochmal zusammen... Also entweder Lösung mit SN74LVC1T45 + nachgeschaltetem 74HC125 oder: TXB0101 + Inverter
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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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74xx reihe, Eingangspannung ohne VCC
Flow schrieb im Beitrag #3675623: >> mit den Pegelwandlern der 74er Reihe > > Die da heißen? > Dann kann darauf eingegangen werden. SN74LVC541A für die Pegelwandlung von 5V zu 3.3V (Datenblatt: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc541a.pdf) und SN74AHCT1G125
> > und > > SN74AHCT1G125 für die Wandlung von 3.3V zu 5V (Datenblatt: > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ahct1g125.pdf) Die beiden Typen gehören aber nicht zur "74er" Reihe. Der SN74LVC541A ist Low-Voltage
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Z180-Stamp Modul
Dumme Sache :-( Ich habe es gerade auf deinem Foto gesehen. Du hast einen 74Hc125 eingelötet und ich habe auch die ganze Zeit davon geschrieben. Der 74HC... ist nicht 5V tolerant! Bei diesem Type darf der Eingang nicht größer als Vcc+0.5V sein. Es muss ein 74LVC... oder 74AHC
?? 74LVX 125 D oder 74ABT 125D-SMD? IC3 74LV74D SMD HC 74 --> sollte ok sein oder 74AC 74D-SMD? IC4 74LV00D 74VHC 00 D --> sollte ok sein Laut dem Datenblatt hätte ich
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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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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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RS232 elektronisch RX/TX tauschen
Z.B. 2 Stück SN74LVC1G3157DSFR 1 * 1mm² http://de.farnell.com/texas-instruments/sn74lvc1g3157dsfr/logik-schalter-spdt-6son/dp/2064201RL
ich bei Völkner im SOP16 Gehäuse. Perfekt. Beschaltung braucht er ja auch großartig keine. Der SN74LVC1G3157DSFR ist schon wieder sehr klein, zudem brauch ich zwei und das wird bei einer freiluftverdrahtung etwas schwierig. Ich geb dann nochmal Rückmeldung, ob es funktioniert.
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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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Atmega 5V - SD 3,3V mit invertiertem Puffersignal
, nichtinvertierenden IC der AHC Familie suchen. 74AHC125 wäre einer. Das Enable vom 74HCT125 kommt mit an CS vom AVR, welches gleichzeitig per externem Pull-Up (10k) während der Programmierung inaktiv gehalten wird. Am Data out Ausgang der SD-Karte
an seinen Pins nur Spannungen bis zur Höhe seiner Versorgungsspannung. Du bräuchtest einen 74LVC126 für die 5->3V Wandlung und einen 74HCT1G126 für die 3->5V Richtung. Die Gate-Eingänge der Gatter hängst Du an !RESET vom Prozessor, dann sperren die Gatter, wenn der ISP Programmer !RESET auf Low
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Flexibler 3.3V --> 5V Pegelwandler gesucht
TXB0108PWR. Damit gibt es Probleme: http://www.mikrocontroller.net/topic/302241 Ich bin über SN74LVC8T245, SN74LVCC4245A und SN74LVC4245A gestolpert. Welcher wäre da am besten geeignet? Oder gar keiner von denen? Was ist mit einem 74HCT125/74LVX125? Auch da sind mir die Unterschiede nicht direkt
Sebastian Loncar schrieb im Beitrag #3238939: > Ich bin über SN74LVC8T245, SN74LVCC4245A und SN74LVC4245A gestolpert. > Welcher wäre da am besten geeignet? Oder gar keiner von denen? Was ist > mit einem 74HCT125/74LVX125? Auch da sind mir die Unterschiede nicht
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I2S Audio Bitclock umschalten, Frage wegen Delay
Gedanke war es mit dem DSP Chip als Master den Wordclock zu generieren und alle anderen Geräte am I2S Bus als Slave laufen zu lassen. Die Bitclockleitung wollte ich mit einem SN74LVC1G125 umschalten, sprich immer den aktiven enablen. Nun frage ich mich allerdings ob ich damit das komplette Timing
vielleicht sinnvoller ist entweder den AD Chip oder den ASRC Chip komplett abzuschalten? Der SN74LVC1G125 hat ein Delay von 0,6 - 3,7 nS bei 3,3V und eine t(enable) und t(disable) von 5,3 nS bzw. 5,0 nS. Hat damit schon jemand Erfahrung? Klappt das oder bau ich mir damit nur Fehlerquellen in die
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[S] SN74LVC2G125
Hei, ich suche ca 20 Stück >> SN74LVC2G125 << im SMD Gehäuse mit 0,65 mm Pitch und 5 Volt Betriebsspannung schönen Tag
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Warum gibt es eine Mindestfrequenz beim Clock-Driver?
gedacht, dass das so Aussieht. Trotz allem würde ich dann doch gerne auf Nummer sicher gehen und einen LVC verwenden. Genauer, den 74LVC125A. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC125A.pdf Allerdings finde ich da keinerlei Infos zu den Ansteigszeiten meiner Flanken. Hat jemand eine Idee, wo ich
Hallo Andy, auf Seite 8 unten steht tr<2,5ns bei 50pF Last. Mit weniger Lastkapazität wird die Anstiegszeit dann noch kürzer. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC125A.pdf
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Bidirektionaler Levelshifter gesucht (5V kompatibel)
soll: - ca. 16 Bit - bidirektional! - Jedes Bit seine eigene Richtungskontrolle! - zwischen 1.2/1.8V und 5V - (Geschwindigkeit ist erstmal egal) - Soviele Kanäle/Bits in einem Package Der ideale Logigtyp ist z.B. der 74LVC(H)1T45 (http://www.nxp.com/products/logic/level_shifters_translators
Ansonsten käme mir noch eine Kombination aus 1G125/1G126 bzw. 2G125/2G125 pro Kanal bzw. zwei Kanäle in den Sinn... Auch platzraubend, aber evtl. nicht ganz so teuer. Ralf
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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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Suche einen Treiber/Levelshifter 3,3V --> 5V
bei 3,3V VCC). Der hat 4 unabhängige Buffer mit TS-Ausgängen. Edit: Es gibt auch den 74LVC1G125 als Single-Gate und 74LVC2G125 als 2-Kanal-Ausführung.
, vielen Dank schon mal für die Tipps, leider haut es nicht hin oder ich habe was übersehen: 74HCT125 Bei 5V VCC erkennt er High bei ca. 2,8V, das ist mir zu knapp, bei T-Schwankungen kann das schnell nach oben gehen, ich habe 3,3V Pegel am Eingang. 74LVC1G125/74LVC2G125 Fast das gleiche:
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Suche Gatterlogik für meine Anwendung. Gibt es was besseres als meine Lösung?
http://www.ti.com/product/sn74cbt1g125
Dietmar schrieb im Beitrag #2876587: > Lattice User schrieb: >> http://www.ti.com/product/sn74cbt1g125 > > Wenn der jetzt noch mit 3,3V laufen würde :-) Kein Problem: http://www.ti.com/product/sn74cbtlv1g125 http://www.ti.com/product/sn74cbtlv1g125-q1
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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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"Sicherung" für GPIO
74lvc16245
Uwe schrieb im Beitrag #2770695: > 74lvc16245 Leider unbrauchbar, da nicht dynamisch bidirektional. Außerdem hörts bei mir schon bei 0,65er Pitch auf mit Handlöten. Ich hab mich mittlerweile für SN74S1053 in Verbindung mit 10kOhm entschieden
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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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suche : LOW-side MOS-Treiber f. 2.5V Vcc
Wozu brauchst du denn 100mA? Ein Logikgatter (74LVC o.Ä.) kann den FET wahrscheinlich problemlos treiben.
Ich würde auch ein 74LVC Gatter vorschlagen. Z.B ein 74LVC14, dann könntest Du sogar alle 6 Ausgäng parallel schalten. Das dürfte bei 2,5V so um die 60mA liefern.
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Bauteil Identifizierung
schwarzes IC-Gehäuse mit der Aufschrift C25R und hat 5 Pins. An einem der Füßchen ist auf der Platine ein U2 aufgedruckt. Was könnte das für ein Bauteil sein? Spannungsregler? Googlesuche hat leider keine Ergebnisse gebracht. Vielen Dank und Grüße, Niesl
docs/partmarking/partmarkinglookup.tsp?startPosition=0&navigationId=&templateId=&siteFlag=&keyword=74LVC1G125DBVTG4&searchType=device http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g125.pdf Der GND Pin würde schon mal stimmen.
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Energieverbrauch von Pegelwandler (NAND-Gatter)
Hallo, ich verwende derzeit ein NAND-Gatter vom Typ 74LVC1G00 als Inverter+Pegelwandler: http://www.diodes.com/datasheets/74LVC1G00.pdf Aufbau: A: 3V3 Eingang B: 3V3 Eingang GND: GND Y: 5V Ausgang VCC: 5V Das Signal hat ~ 100 kHz (rein das digitale
@ebtschi (Gast) >ich verwende derzeit ein NAND-Gatter vom Typ 74LVC1G00 als >Inverter+Pegelwandler: http://www.diodes.com/datasheets/74LVC1G00.pdf >Aufbau: >A: 3V3 Eingang >B: 3V3 Eingang >GND: GND >Y: 5V Ausgang >VCC: 5V Geht nicht, als [[Pegelwandler
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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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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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Suche IC für 3,3V hoch auf 5V
> belasten. Vom FPGA-Board bekomme ich ja 5V die ich als > Versorgungsspannung nehmen könnte. 74HCT125, mit VCC=5V. 74HCT-Eingänge sind TTL-kompatibel und daher verträglich mit 3,3V Logikpegeln. Wenn dein Motorboard auch schon TTL kompatibel ist, dann ist das freilich unnötig.
...wenn's viele Signale sind, nehme ich dafür sowas wie 74ALVC164245, bei Einzelsignalen z.B. 74LVC2G07 oder 74LVC1G07 (die 6-poligen Schnuckelchen im Bild oben - zum Vergleich: die goldenen Anschlüsse sind im 2,54mm-Raster). Kann man alle für Pegelwandlungen
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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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SPI Schiebereg 3v3 auf 5V
Ein 74sonstwas mit 5V /und/ Open Drain wär doppelt gemoppelt. Da täte es auch jedes 74HCT Gatter, beispielsweise 74HCT125, mit VCC=5V.
anschließen und einfach die > Output-Pins per Pullup auf 5V ziehen. Ein mit VCC=5V versorgtes 74HCT erkennt ab 2.0V auf "high", was bei 3,3V-Ausgängen perfekt passt. Der Ausgang von Gattern wie 74HCT125 liefert bereits 5V, d.h. irgendwelche Pullups sind überfüssig.
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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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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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Widerspruich im Datenblatt?!
dieser Buffer Pegelwandlung von 3.3V nach 5V? http://www.nxp.com/products/logic/buffers_drivers/74LVC1G125.html Am Anfag steht: "The input can be driven from either 3.3V or 5V devices. This feature allows the use of this device in a mixed 3.3 V and 5 V environment". Aber später im Datenblatt: "
Puh, Danke. 74AHCT geht auch, oder? 74AHCT1G125 (http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74AHC_AHCT1G125.pdf)
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Frequenzteiler 60/10 MHz
MHz eines UKW-Radio-Oszillators erreichen). Ansonsten einfach mal in die Datenblätter gucken: 74ALS74A (NXP), fmax (typ.) 150 MHz 74ALS74A (Fairchild), fmax 34 MHz :-) 74AS74A (TI), fmax 134 MHz (aber ALS nur 50 MHz) 74F74 (NXP), fmax (typ.) 125 MHz Die sollten also (außer dem Fairchild-Typ
Ich brauche 74AC74 (125Mhz@5v , 95Mhz@3.3v) http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54ac74.pdf /Bingo
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msp430f2274 und Multi Slave mit MMA7455LR, SPI Probleme
1Kohm) an alle Slaves angeschlossen. Das SPI Signal SDO vom Sensor wird über ein BUS TRANSCEIVER (SN74LVC1T45) geführt, da meineswissens der Sensor MMA7455LR keinen High Z Ausgang hat (Auf jeden Fall hatte der Sensor Mühe den Bus ohne SN74LVC1T45 zu speisen), dabei habe ich den DIR PIN (Richtungs PIN)
Transistorstufe? Keine Ahnung. Wie würdest Du den Transistor anschliessen. Ich probier es jetzt mal mit einem SN74AUP1G125. Grüsse