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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
>und dann auf die SD Karte/TFT Display. Ist das WIRKLICH ein CD4050 (langsam!) oder doch ein 74HC4050 (schnell)? Die "Experten", die den Arduino-Shield mit 1,8'' TFT + SD-Karte entwickelt haben, haben in den Schaltplan den CD4050 reingeschrieben aber auf dem Board ist ein 74HC4050!!! >Die MISO
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Berkeley SPICE Modell in LT-Spice einfügen --> NXP 74HC08PW
enthalten nur ein Gatter. Dein 74HCT1G08 hat nur die halbe Treiberfähigkeit des 74HCT08 laut Datenblatt. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT1G08.pdf Zitat: The standard output currents are half those of the 74HC08 and 74HCT08. > Des weiteren ist mir noch unklar, was der Unterschied zwischen den Dateien - hc_tfast - hc_tnomi - hc_tslow "fast" ist der beste Fall - min. Verzögerung, min. Anstiegszeit, höchste
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Pegelanhebung ENC28C60 auf AVR mit 5V nötig?
Ich benutze Pegelwandler (74HCT), siehe Bild.
Peter D. schrieb im Beitrag #4763043: > Ich benutze Pegelwandler (74HCT), siehe Bild. Danke Peter. So sagt es ja auch das Datenblatt auf S.8. Siehe die Bilder. Es steht da: "An economical 74HCT08 (quad AND gate), 74ACT125 (quad 3-state buffer) or many other 5V
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Zeigt her Eure interessanten historischen Bauelemente
schon ewig lange nichts mehr mit TTL gemacht habe, welche CMOS Familie würdet ihr vorschlagen HC, HCT...?
Beitrag #7640116: > Die ungerade Zahl kennzeichnete dann in der Regel das NPN Exemplar AC121 AC125 ??
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SN74LVC2G241 3V3 -> 5V
Fuer 3.3V nach 5 Volt musst Du eine xxxT, z.B. HCT nehmen...
nach einem Pegelwandler für zwei Bits? Passende xxxT mit zwei Bits gibt es nicht, du müsstest zwei 74AHCT1G125/74LV1T125/74LV1T34 nehmen.
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Suche: Tri-State Treiber mit high-out 5V (statt 3,8V)
ein 7402 sitzt, aber das 7402 hätte ich gleich als HCT mitbestellen sollen ... Oder ist folgendes o.k.?: 3,3V -> 7402 -> 74HC540
Nur wie gesagt: echte TTL-EIngänge wird man bei aktuellen Designs eher nicht finden. Am ehesten noch 74HCT. Viel öfter 74HC bzw. allgemein CMOS mit 5V und symmetrischen Schaltschwellen. Und dann sind echte TTL-Ausgänge zur Ansteuerung solcher Eingänge eher ungeeignet.
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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
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Platinen-Layout so okay?
durch das externe Timing. Ich verwende z.B. beim TLC5940/5941 den CLKOUT des uC und einen Zähler ala 74HC4060/74HC4020 um das BLANK-Signal zu triggern, damit ich die Timer noch frei habe (wenn ich z.B. einen ATTiny verwende). Dann noch das Blank-Signal aus dem 74HC40x0 über ein OR-Gatter mit einem Blank-Pin
Platine jetzt nochmal überarbeitet: * TPIC6B595 statt „normaler“ Schieberegister plus MOSFET * 74HCT125 als Pegelwandler (3,3V vom RPi -> 5V für die TPICs) * RCK und SCK getrennt angesteuert * Elko beim Recom * Hohlbuchse für die Stromversorgung (wird ein externes 12V-Netzteil, und das hat
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Transistoren als Schalter
Kann R106 vernachlässigt werden? Mit: I_c (Q47) = I_b(Q48) Q47, current gain= 250 --→ gewählt: 125 → I_b(Q47) = 16mA/125 = 0,128mA → R_b(Q47) = (3,2V-0,7V)/0,128mA = 19531 Ohm = 20 kOhm Bei Abfall von 0,1V: wird R105 zu = 0,1V / 0,128mA = 781,25 Ohm ####### Schaltung 4d Achim S. schrieb
high bzw. low-Pegel" bedeutet so viel wie "niederohmige 3,3V und 0V"? Yes, zum Einsatz kommt ein 74HC08 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT08.pdf mit einer Versorgungsspannung von 3.3V Achim S. schrieb im Beitrag #4702126: > Was soll hier auf Masse geschaltet werden? Der Transistor
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USB UART Wandler mit Automatic Level Detection
würde ich nen FT232 nehmen, der hat nen VCCIO Pin. Zwischen RXD der Platine und des FT232 kommt nen 74HCT125, der erkennt ab 1,2V HIGH und seine Versorgung sind die 5V aus dem USB. Der RXD der Platine geht zusätzlich an den ADC eines attiny (dieser wird mit 5V aus dem USB versorgt). Der attiny steuert
würde ich nen FT232 nehmen, der hat nen VCCIO Pin. > Zwischen RXD der Platine und des FT232 kommt nen 74HCT125, der erkennt [...] > Zum anzeigen der momentanen IO Spannung vllt nochn paar LEDs verstreuen. Ja, das wäre wohl auch die Möglichkeit, die mir zuerst eingefallen ist. Allerdings eben mit µC,
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Levelshifter sinnvoll?
Störungen einfangen. Warum probiert das eigentlich keiner mehr einfach aus? Ich hätte vermutlich einen 74HCT244 o.ä. aus der Kiste gekramt, an die 5V des RasPi gehängt. Der ist am Eingang mit dem H-Pegel des Pi zufrieden und kann mit den Ausgängen durchaus auch etwas mehr treiben. Gruß aus Berlin Michael
empfehlen bei hohen >Signalwechseln? Probier es erstmal ohne. Wenns nicht geht tut es z.B. ein 74HCT125.
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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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NRF24L01 SPI immer Selber wert gelesen
nicht garantiert dass es funktioniert. Eine saubere Lösung ist auf der MISO Leitung ein Gatter 74HCT125, betrieben mit 5V, zwischenzuschalten. Das erkennt ein 3.3V-High eindeutig richtig und gibt am Ausgang dafür 5V-High aus. Das "T" ist das Wichtige im HCT125.
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Arduino pro mini 5V und 74HC4051 Stromverbrauch?
Beispieldatenblatt haben wir Glück und es sind Temperaturbereiche angegeben. Icc = 0.160uA @ 125°C und 5.5V Single Supply Leckströme der Eingänge ==> rechnen wir mit Ruhestrom 0.2mA pro Baustein. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4051.pdf Danke an A. K. (prx) Gruss
Beispieldatenblatt haben wir Glück und es > sind Temperaturbereiche angegeben. > Icc = 0.160uA @ 125°C und 5.5V Single Supply > Leckströme der Eingänge > ==> rechnen wir mit Ruhestrom 0.2mA pro Baustein. > > http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4051.pdf > Danke an A. K. (prx)
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FET Ansteuerung induktive Last
als die NTD5807, außerdem kostet TH-Bestückung ziemlich viel Geld) - NX3008 sind günstiger als ein 74HCT125, brauchen weniger Platz und keine Entstörkondensatoren; was spricht dagegen? - Die von dir verlinkte Seite gibt es nicht.
ich auch den IRF7401 vorgeschlagen, 2 MOSFETs im SO-8 Gehäuse. >- NX3008 sind günstiger als ein 74HCT125, brauchen weniger Platz und >keine Entstörkondensatoren; was spricht dagegen? Wenn du alles schon weißt, warum fragst du dann noch? Ausserdem gibt es diverse HCT Bausteine auch als Single
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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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74HCT151 vs. 74AHCT125
gibt es hier: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT151_Q100.pdf http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74AHC_AHCT125_Q100.pdf
> 74HCT151 vs. 74AHCT125 Ne. Das sind unterschiedliche Familien Und unterschiedliche Funktionen.
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AVR per Levelshifter mit Raspi flashen
Stell mal die ISP-Frequenz auf 125kHz oder weniger.
jemand einen anderen Levelshifter, wo man auch die Aus-/Eingänge > hochohmig schalten kann? Nimm 74HCT125 (VCC=5V) für die 3.3->5V Richtung und 74LVC125 (VCC=3.3V) für die 5V->3.3V Richtung. Oder einen Haufen 74LVC1T45. Die gehen von 1.8V bis 5.5V auf jeder Seite und sind richtungsmäßig umschaltbar
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Raspberry Pi -> WS2812b
LED Streifen an 5V aber nicht vom PI für Din einen Pegelwandler 74HC4050 an 5V nutzen hat bis jetzt allen PI Blinkern geholfen
>Wenn ich mir den 74HC4050 so anschaue, dann fällt mir auf, dass der ein >High-to-low shifter ist, Nimm einen 74HCT125.
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Audio GND nutzen
Achso, das 74HC173 geht nicht. Du brauchst 74HC174 Flip-Flops. Gibts aber auch bei R.
Viel Spaß. Nachtrag: Wenn das CTRL Modul mit 3.3V Signalen angesteuert werden soll, nimm einen 74HCT125N statt 74HC125N, oder einfach generell ;-) ^
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Raspi GPIO auf 5V Pegeln
Du brauchst einen richtigen [[Pegelwandler]]. 74HCT244 oder 74HCT125 ist dein Freund. Achtung, das T in HCT ist wichtig, Es darf KEIN HC sein!
großen C bestellen, finde dazu aber mehrere Bauteile. https://www.conrad.de/de/Search.html?search=74HCT+125&filterGeh%C3%A4use=PDIP-14 Ich bin mir nicht ganz sicher, welcher der Richtige ist. Vielen Dank euch für eure Ratschläge!
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[BeagleBone Black] GPIOs sicher anschließen
damage to the processor." Die Anforderung "Versorgung über VDD_3V3B" schließt die Verwendung von HCT-Bausteinen aus, somit ist kein "billiges" Level-Shifting für Outputs möglich. Als Interface-Bausteine kommen z.B. 74HC125 oder 74HC126 in Betracht.
im Beitrag #4438251: > Die Anforderung "Versorgung über VDD_3V3B" schließt die Verwendung von > HCT-Bausteinen aus, somit ist kein "billiges" Level-Shifting für Outputs > möglich. Als Interface-Bausteine kommen z.B. 74HC125 oder 74HC126 in > Betracht. Super, vielen vielen Dank. Dann noch eine
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Mehrere Relais mit 6B595 betreiben
Naja, für diese Sache hier nicht das Wahre. Nimm den 74HCT125, der ist besser und billiger. Achte auf HCT, das T ist wichtig.
nicht so starke Ausgangstreiber hat, um die Terminierung gescheit zu treiben. > Ich möchte ja >74HCT125 verwenden um das Signal auf 5v hoch zu drücken, der IC >verstärkt ja auch schon etwas. Der reicht, wenn gleich ein 74HCT244 besser wäre, weil der mehr Ausgangsstrom bringt.
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Level Shifter?
ok. Ich habe es noch mal überarbeitet. Diese ICs wollte ich nehmen. 74HC4050: https://www.conrad.de/de/logik-ic-puffer-treiber-texas-instruments-cd74hc4050pwr-tssop-16-1015781.html 74HCT125: https://www.conrad.de/de/smd-hct-mos-74hct-ic-smd74hct125-gehaeuseart-so-14
Der richtige Eingang ist Pin 12. Und der muss an SO vom ADC! >Diese ICs wollte ich nehmen. >74HC4050: >https://www.conrad.de/de/logik-ic-puffer-treiber-t... Soll es wirklich TSSOP-Gehäuse sein? Kannst du das löten? 0,65mm Pitch. >74HCT125: >https://www.conrad.de/de/smd-hct-mos-74hct-ic-smd7
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WordClock mit WS2812
Minunten pro Boden. Die Fräszeit wird primär durch die 288 Löcher bestimmt. Der Preis pro Boden liegt bei 125 Euro. Zum Vergleich - die WC12h Böden sind in 14 Minunte fertig. Das ist natürlich eine Hausnummer. Daher wollte ich erstmal hier fragen, ob bei dem Preis überhaupt ein weiteres Interesse an diesen
pro Boden. Die Fräszeit wird > primär durch die 288 Löcher bestimmt. Der Preis pro Boden liegt bei 125 > Euro. um es ehrlich zu sagen, ich würde es für den Preis nicht bestellen :( Kompromissvorschlag: es wird nur die Platte ohne Löcher gefräst und die Löcher bohrt sich jeder selbst ... oder
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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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Pegelwandler-Frage
3,3V auf 5V geht am einfachsten mit 74HCT-Bausteinen (versorgt mit 5V). Das "T" steht für "TTL", d.h. die haben einen Minimum-High-Pegel von 2V. Gruß Dietrich
irgendwelche Logikbausteine aus einer Familie, die die entsprechenden Pegel verträgt, nehmen, z.B. 74LV: SN74LV1T34: 1x Buffer SN74LV4T125: 4x Buffer with Output Enable (oder AND/OR/NOT/etc., falls benötigt)
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schneller Treiber für >50MHz
Guten Tag, ich suche eine Treiberbaustein der Signal >50MHz verarbeiten kann. Sowas in der Art 74HCT125. Ich habe nun schon einige Datenblätter studiert, finde aber selten Angaben zu der slew rate bzw. transition time. Wenn was angegeben ist, sind es meist alte Bausteinen bei denen "high speed"
Nimm die "AC" Serie, falls wir von 5 Volt Betriebsspannung sprechen. 74AC125 , 74AC541 Gruss
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STM32 TIM4 Interrupt zur Ansteuerung LEDs ähnlich PL9834
den LEDs (siehe Anhang, voltage step down programmeable). Da die mit 5V laufen, hab ich noch einen 74HCT125 zwischen geschaltet (siehe Anhang). Da mein Interrupt-Ansatz zuerst nicht funktionierte, habe ich das ganze sehr banal angegangen. Bitte nicht schlagen: // STRIPE_PORT=GPIOD // STRIPE_H
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Eingang eines 3,3V µC mit dem Augang eines anderen 5V µC verbinden - so möglich?
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
Wenn man fertig werden will; 74LVC suchs dir aus: TYP VCC Level-Shift HCT 5V 3.3V → 5V LVC 3.3V 5V → 3.3V
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µC LPC1769 entlasten mit 1-Wire Master
Allerdings muß dazu der TXD-Pin als open-drain konfigurierbar sein bzw. man braucht ein open-drain Gatter (74HCT1G125).
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Shared Clock-Leitung: Wellenwiderstand, Anpassung etc.
6a66 schrieb im Beitrag #4189261: > nimm einfach einen gutmütigeren Treiber > (HCT o.ä.) Darüber gerade noch den 74HCT1G125 (http://www.digikey.de/product-detail/de/74HCT1G125GV,125/568-7746-1-ND/2753890) gefunden (kein AND gatter aber TriState Ausgang): Bei dem bewegen sich die
@Alex V. L. (bastel_alex) Benutzerseite >Darüber gerade noch den 74HCT1G125 >(http://www.digikey.de/product-detail/de/74HCT1G125...) Der ist gut. >gefunden (kein AND gatter aber TriState Ausgang): Bei dem bewegen sich >die tpLH/tpHL bei 3V Versorgung im Bereich
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Magnetventile mit einem Raspberry Pi 2 steuern
So, habe die Sachen am 74HCT125 gefixt, wie sieht es mit dem 100K Wiederstand aus? Wo muss er hin?
vom 74HCT125?
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MP3-Player mit ATMega bauen - Timecode?
laufen soll, muss er mit 5V betrieben werden und du braucht für den SPI-Bus [[Pegelwandler]] auf 3,3V. 74HC4050 und 74HCT125 sind deine Freunde.
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5V Schaltung mit 3,3V Display realisieren
betreiben. > > Das Problem ist wie kriege ich es hin die 4-SPI Leitungen 3,3V > kompatibel? 1* 74LVC125, mit 3.3V versorgen http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC125.pdf > Oder ist es zu empfehlen die gesamt Schaltung auf 3,3V > umzustellen? Dann läuft der AVR nur mit 8 MHz statt
Bränko schrieb im Beitrag #4085525: > V → 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 8 one dir
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UV-Laserdrucker II
gut. Dann ist also die effektive Pixelgröße des Lasers bei dieser Leistung etwa 2,5 x 0,05mm = 0,125mm. Ca. 200dpi. Wenn aber nun die Laserleistung im Zentrum von 0,015mm so viel stärker ist als außerhalb in dem Ring von 0,125mm, dann müsste man doch mit der Laserleistung noch deutlich geringer
wenn ich so in meine Tabellen schaue liege ich bei den guten Ergebnissen so bei 5000-7500mm/min (80-125mm/min) und 50-70mA Laserstrom.
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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 8 one dir Best
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Z80 Einplatinencomputer für Lernzwecke
versucht: - verändern der Kondensatoren und Widerstände - verändern und weglassen des Pullups - 74HC14 statt 74HC04 - weglassen jeweils eines Kondensators Zusätzlich habe ich versucht, die Frequenz mit einem 74HC93 herunterzuteilen. Ging auch, aber hochgerechnet kommen halt immer die ca 1.2 MHz
Harald Nagy schrieb im Beitrag #4069692: > - 74HC14 statt 74HC04 Wurde dafür nicht extra der 74HC04U entwickelt? Jens
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SPI Problem aufgrund von Spannungsversorgung (Arduino Uno & opt. Sensor))
Glück. Mach sie mal Faktor 10 kleiner. Oder noch besser, nutze einen gescheiten [[Pegelwandler]], z.B. 74HC4050. Für den "Rückweg", sprich MISO braucht man auch einen, denn 3,3V CMOS Pegel funktionieren auch nur mit einer gehörigen Portion Glück an 5V CMOS-Eingängen. Ein 74HCT125 oder ähnliches ist dein
Uuups, Tippfehler! 74HCT1G125 Das T ist wichtig! AHCT geht auch.