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Warum so wenig .lbr für Eagle
Du kannst dann im Programm selber noch die komplette Bezeichnung angeben - zum Beispiel wird aus "1g125" dann 74LVC[bezeichner]DVBR. Außerdem gabs ein Attribut zur Gehäusformzuordnung. Du kannst also auch ohne Verrenkungen einem Widerstand ein Gehäuse mit nur 2 Lötpunkten zuordnen und den Widerstand
, 74Fxx, 74HCxx, 74HCTxx, 74HCVxx, 74LCXxx, 74LSxx, 74LVxx, 74LVCxx, 74LVCHxx, 74LVTxx, 74LVTHxx, 74LVXxx, 74Sxx, 74SSTLxx, 74VHCxx - ein paar habe ich sicher vergessen, kompatible CMOS-Versionen aus der
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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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Pollin - Receiver-Mainboard mit Twin DVB-[T,C] Tuner, NXP PNX8950EH
Euro BL 1x32G 2,00 = Buchsenleiste 1x32 gerade 0.86 Euro BL 1x32W 2,00 = Buchsenleiste 1x32 gewickelt 0.90 Euro
#2183765: >> gibt es bei Pollin.de > nö ! Guck mal bei http://www.csd-electronics.de Buchsenl. 2x16pol RM2,0 Lagerartikel Best.Nr.: 0141-B216G Artikelpreis: 0.36 EUR Rastermaß: RM2,0 Höhe: 4,5mm Artikelpreis: 0.16 EUR * Buchsenleiste 10 pol gerade RM2 Lagerartikel Best.Nr.: 0141-B110G
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ST ausgenutzt und bis aufs Blut gequält - Wettbewerb
, X7R. Lupfen, Beinchen abschneiden, kitzeln - Du bist aber auch ein Folterknecht. 2. Alex H. 74AC 14, 255MHz, 7V, Klasse SN74F00: 1. 7400PC, 380MHz - auch nicht übel. Wie hast Du den zum Schwingen bekommen? Klasse 74LCX00 (kannte ich noch gar nicht): 1. Jens G, 425MHz, 5.9V
Ich hab mal den SN74LVC1G04 aus http://www.mikrocontroller.net/topic/217945#2205244 als Ringoszillator beschaltet 571MHZ, ein Wunder, dass die 7B85 Zeitbasis nur mit wenigen Aussetzern triggert, denn die ist nur bis 400MHz
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Pegelwandlung 5V => 3,3V: Überschwinger mit 74LVC1G17
geht das Display. Wenn man die Signale anschaut, ist klar warum. Die 3,3V-Signale schwingen mit dem 74LVC1G17GV125 an den Flanken sehr stark. Ich habe die Signale mal mit der alten und neuen Schaltung als Anhang angehängt. Gleich vorweg: Versorgungsspannung ist stabil. An der Gatterversorgung ist ein
das Display. Wenn man die Signale >anschaut, ist klar warum. Die 3,3V-Signale schwingen mit dem >74LVC1G17GV125 an den Flanken sehr stark. Ich habe die Signale mal mit >der alten und neuen Schaltung als Anhang angehängt. Naja, das kann auch ein Messfehler sein. Solche SEHR schnellen Ausgänge muss
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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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Byteblaster2
Hallo, ich möchte mir ein simples eva-board für einen cyclon2 bauen. nur frage ich mich gerade bei der richtigen wahl des byteblasters, welches treiberbausteinchen für den byteblaster2 verwendet wird. http://www.altera.com/literature/ug/ug_bbii.pdf hie rist zwar
was nun? kann ich nun gefahrlos ein ein tri state treiber mit invertierenden eingängen wie den 74lv125 nehmen um ein cyclon2 mit 3,3v io spannung zu konfigurieren? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/15748/PHILIPS/74LVC125.html MfG
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Pegelanpassung uC - LCD
, wenn dieses 3,3V vom uC ist. Ich glaube es sollte mindestens 0,7*Vcc sein, also 3,5V. Mit nem 74F125D (Buffer) könnte ich ja die Spannung anpassen, jedoch nur in eine Richtung. Wenn ich die Read/Write-Leitung ebenfalls benutzen möchte, so würde bei direktem Anschluss das Display ja wahrscheinlich
Nimm in die Richtung zum Display einen 74HCT541, für die Richtung zurück ein 74LVC541, dann geht das. Oder gleich einen Bidirektionalen wie den 74AVC8T245. fchk
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JTAG-Adapter für ARM/Cortex-M3 (STM32) mit UART
Pegelwandler drin hat und zwischen 1,5V und 5,5V funktioniert. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC4245A.pdf Davon braucht es zwei, je Richtung einen. Um die Reset Logik auf der Steite Vtarget zu generieren gibts den Chip: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC2G125.pdf oder http://www.fairchildsemi.com/ds/NC%2FNC7SZ125.pdf Der geht von 1,65V...5,5V Davon braucht es zwei Gatter, je Reset einen. Was meint Ihr?
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Zwischen UART Quellen umschalten
platzsparend" einrechnet, wäre die Single-Chip-Lösung folgende: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC2G125.pdf Die beiden Eingänge des Chips legst du jeweils an die Sender. Die Ausgänge werden zusammengeschaltet und auf den Empfänger gelegt. Die Enable-Eingänge steuern low-aktiv den jeweiligen
liegt, folgt der Ausgang dem GPS signal, anderfalls folgt er dem XBEE signal. Dafür hätte ich einen 74HC132 "Quad 2-input NAND Schmitt trigger" zur Hand und da das Ganze im Simulator so schön funktioniert, werde ich das wohl auch ausprobieren.
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Problem mit Leitungslänge SPI
Buffer für jedes SCK Signal zu nehmen. Notfalls für die SDO/SDI Leitungen auch. Sowas wie der SN74LVC1G125, insgesamt bräuchtest du dann aber noch 8 weitere Leitungen um den SPI Bus für jeden Sensor einzeln zu aktivieren. Vielleicht gibt es ja auch SPI Switches/Hubs. SPI und I²C sind eigentlich
@ Gebhard Raich (geb) >Hmm... ich hab eine quasi SPI Übertragung mit 80kHz auf 2m zu einem >HC4094 Shift register. Da gibts keine Probleme. Wirklich ein 74HC4094 oder ein echter HEF4094. Letzterer ist so schnarchlangsam, denn kann man auch per Relais takten ;-) MFG Falk
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Pegelwandler (ich weiß, schon tausend mal besprochen.)
die Grenze dan am AVR Eingang ein High erkannt >wird. Bei VCC=5V VIH= 0,6*VCC, macht 3V. >2. Abhängig vom Hersteller des CD4050 sind nur weitaus geringere >Taktraten als 8MHz möglich. Es geht um einen 74HC4050, nicht um einen CD4050. MfG Spess
Man kann aber eines der restlichen Gatter des 4050 in der SO-Leitung benutzen. Der bringt etwa 3,2V. Habe ich jedenfalls so gemacht. MfG Spess
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Mal wieder ein toter Spartan
an den Eingaengen 5V Tolerant und liefert dir deine 3.3V Pegel. http://www.fairchildsemi.com/ds/74/74LVTH125.pdf >Ich habe mich in diesem Moment an dem Minimig Projekt orientiert. Laut >Schaltplan verwendet dies bei PS/2 z.B. 270 Ohm Vorwiderstände. Ich kenne zwar jetzt nicht den Schaltplan
hab jetzt schon probs damit. An jeder hat komme ich jeweils bis vier, aber bei beiden auf 9, also 2*4 = 9 ) ;-) (Auflösung: re.: 0,1,2,3,4 li.: 0,1,2,3,4 beide v.r.n.l: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) MfG
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Vorwiderstand UART von 3V3 ==> 3V
hat und schalte den dazwischen. Versoge ihn mit der kleineren Spannung. Fange die Suche bei einem 74LVC125 an - gibts auch als 74LVC1G125 (single Gate). Der braucht aber auch Strom.
hat und schalte den dazwischen. Versoge ihn > mit der kleineren Spannung. Fange die Suche bei einem 74LVC125 an - > gibts auch als 74LVC1G125 (single Gate). Der braucht aber auch Strom. Wir reden hier über Signalleitungen. Die Energie, die da beim sporadischen Schalten verbraten wird, lässt sich wahrscheinlich
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Speicherkarten-Daten auslesen zu langsam
Danke für die schnelle Antwort. Ich benutze ein Pegelwandler (74LVC245) mit einer "Propagation delay time" von maximal 7 ns, das dürfte doch locker für 8 MHz Takt reichen??
Ich meinte den HCT125 zusätzlich zum LVC245 für die andere Richtung. Hast du den richtigen SPI Modus gewählt? Und häng mal einen Pullup (irgendwas im Bereich 10-100k) an den Ausgang des SD Karte.
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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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[S] Leute die einen Logic Analyzer (MiniLA) bauen wollen
Layout. Beim 74LVC244 liegen 4 Eing auf jeder Seite. Evtl. könnte man einfach 2 nehmen(2*4bit) und das Layout so vereinfachen(einseitige Platine falls das billiger kommt). Könnte auch dem Clockout zu gute kommen.
mögen, siehe [http://www.mikrocontroller.net/topic/158268#1502054] Schnelle pegelwandler z.b. PO74G16244A sollten also beim Spartan auch benutzt werden. " Potato Semiconductor’s PO74G16244A . Operating frequency up to 1.125GHz with 2pf load . Operating frequency up to 700MHz with 5pf load
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Levelshifter für ATmega256 und ATMEL Dataflash AT45DB161D-S
sind recht billig da bestell ich mir doch mal nen paar 10 Stück. Oder ist der SN74LVC1G07DCKRG4 doch besser dafür? Der Grund dafür ist daß ich ein paar Dataflash-SMD-Bausteine bestellt habe und jetzt gemerkt habe das der AT45DB011B NICHT 5V tolerant ist. Es steht nix im Datenblatt
Projekt bestimmt, ich schreibs hier nur rein weils halt Thematisch passt. ;-) EDIT: Mist, der SN74AHCT1G125DBVR hat einen erlaubten Versorgungsspannungsbereich von 4,5 - 5 Volt :( somit fällt der für die Wandlung von der 5V zur 3,3V Eben flach :( MfG Roland
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VS1001 & AVR
Den 74LVC245 kannst verwenden um von 5V auf 3.3V zu gehen, der 74LVC245 wird dabei mit 3.3V versorgt. Für 3.3V auf 5V verwende ich einen 74ACT125 (mit 5V versorgt). Der Vorteil von diesem IC ist, dass er
74ACT125 3.3 --> 5V
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FT232RL versorgt sich ungewollt selber über TxD vom µC?!
Einen Puffer wie den SN74LVC1G125 in die TX Leitung schalten. Der Baustein ist auch ohne Versorgungsspannung 5-Volt tolerant und belastet den Eingang nicht. Evt. ginge auch eine Diode in die TX Leitung, mit Kathode zum uc und
mit Spannung versorgt. Hab auch schon Pullups bis 100k probiert, Spannung bleibt immer noch auf ca +2V an den Versorgungspins des FT232 stehen, was immer noch zuviel ist. Die Lösung mit dem 74lVC1G125 schau ich mir mal an. Bin auf andere Ratschläge und Hinweise immer noch dankbar...
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Pegelwandler Wiki
('A' ist wichtig, I/Os 5V-tolerant, bei Reichelt erhältlich) 74LVX04 74LVX244 (fairchild) 3,3V -> 5V: 74HCTxxx (245, 244, 240 ...) an 5V für 3,3V->5V 74HCT125 SN74LVC07AD Kennt noch jemand weiter ICs? Was hat sich bewährt, was bekommt man leicht/schwierig
weitere Möglichkeit für bidirektionale Pegelwandlung 3.3V <-> 5V gefunden. Statt des (relativ teuren) 74LVC8T245 für relativ variable Pegelwandlung gibt es den (dazu im Vergleich billigen) 74LVX4245 für 5V <-> 3.3V. Der ist eine Erweiterung des 74245 (oben und unten je 2 Pins für zwei unterschiedliche VCCs
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74HC245 Levelshifter ?
Hallo zusammen, Ich wollte einen 74HC254 von Texas Intrument als Levelshifter missbrauchen und /G an masse und den DIR an Vcc(2.9) angeschlossen. D.h. A->B wird getrieben. Da ich am Ausgang 2,9 -3 V brauche, habe ich Vcc=2,9V angeschlossen
Würden auch 74LVX gehen? Und was ist der Unterschied zwichen LVX und LVC? sind ja beide 5V -> 3,3V Shifter, sollten auch 2,9 schaffen.
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Hilfe: 3.3V <--> 5V - welcher Chip
Hmm wie wärs mit den 74AHC1G125? Bei RS unter der Bestellnummer: 3972655 erhältlich mfg, Mathias
zwei Chips möglich ist (bin kein ETechniker). Aussehen würde das ganze dann so: FPGA --- > [74LVC541A @ 5V] ---- > LCD FPGA <----- [74LVC541A @ 3.3V] <----- LCD und die bidirektional Leitung müsste dann so angeschlossen werden |-----> [74LVC541A @ 5V] >----- | FPGA --o
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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
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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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VGA Grafikkarte mit AVR und 8MB SDRAM
Ausserdem ein kleines Rechenbeispiel: 640 * 480 * 8 bits / 125,2kbaud/s ergibt etwa 21s ich glaube deine Serielle Schnittstelle ist der Engpass bei dem ganzen wäre nicht noch ein Port frei + ein paar Steuerleitungen für adress hi/lo daten hi/lo
Bus anschließen. Die Betriebsspannung der Schaltung beträgt 5V, allerdings kann man das LCD auf mit 2-5V betreiben wenn man VCCIO auf die entsprechende Spannung einstellt, und für die 245er die LVC Version verwendet.
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3,3 V Modul an 5V system
Hallo Johannes, Wenn Du sicher sein möchtest nimm ein pegelwandler wie der 74LVC1T45-5V vo Texas Instruments. Grüße Mark,
@Birger: Dieser Level-Shifter 74lvc4245a ist ja recht gut, allerdings ist es nur möglich in eine Richtung die Daten durchzulassen. Meiner ansicht nach würden dann 2 dieser IC's für eine biderektionale Verbindung 2er UARTS (z.B.) nötig