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neue Chips von FTDI: FT230X, FT234XD
5V-Systemen ... zusätzliche Maßnahmen Hast du dazu einen guten Vorschlag? Spontan fällt mir dazu 74LVC1T45 ein, der kostet aber auch nochmal 15 Cent extra. Dann schrumpft die Einsparung zum FT232R wieder auf 50 Cent zusammen. Ein 74HCT125 Gatter müsste IMHO auch passen, das Teil ist dann aber noch
UART und ob die tatsächlicher weniger > 'belasten' lass ich mal offen. Ich verwende gerne den FT245, wenn genügend Pins frei sind und es um Performance geht. In einem Projekt durfte keine ISR-Last aufkommen und da hilft dieser Chip prima. Man pollt den RXF-Out oder liesst Daten, sobald im Programm
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LM9044 oder Ersatztyp
Lambdaauswerte IC LM9044 gesucht und im EBAY das hier gefunden und bestellt : http://www.ebay.de/itm/CD74HCT245E-Manu-HAR-Encapsulation-DIP-20-LM9044-Lambda-Sensor-Interface-Amplifi-/261240477542?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cd3255766 Habe das Gefühl das ich in meiner Dummheit das Angebot nicht verstanden
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[V] verschiedene Baugruppen
Folgende Baugruppen sind noch aus dem Nachlass. Auf der Platine ist ein PIC16F84 und ein 74HCT245. Der Quarz schwingt mit 4.096 Mhz. Die Siebensegmentanzeigen sind gesockelt, auf der Lötseite steht DK0301. Ich kann den PIC testen, wenn gewünscht, ob der Rest I.O. ist keine Ahnung. Eine
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lcd proglem 8bit datenleitung
gefunden. zwischen prozessor und display habe ich wegen den unterschiedlichen spannungspegel (3V,5V) zwei 74hct245 geschalten. leider hatte ich die steuerrichtung mit dem r/w signal verbunden. doch wenn ich das busy flag zurücklesen wollte, schaltete ich beide gatter auf hochohmig, obwohl das display einen
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6502 Prozessor wer kennt den noch?
aber nein: Es gibt auch einen extra 74HCT14 dafür. Bei dem ist der Level dann auch passend. Und noch kurioser: Der 74HC74 hat am Clock-Eingang auch einen Schmitt-Trigger: Und der ist genau auf halber Versorgungsspannung!!
. Aus analoger Sicht. Hier ist es symmetrisch bei NXP: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT74.pdf
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Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen
Reichelt erst, doch statt einem Latch war ein FlipFlop drin... Ich habe hier noch den Bustreiber 74LS245 liegen. http://www.ralfzimmermann.de/ttl_ic/0e34.html In die Schaltung soll ein 74HC245. http://www.ralfzimmermann.de/ttl_ic/0e39.html Nun habe ich mir das angesehen und wenn ich DIR von
MEGA8515-P DIL40 MICROCONTROLLER IC2 74AC02N 74AC02N DIL14 Quad 2-input NOR gate IC3 74HC74N 74HC74N DIL14 Dual D type positive edge triggered FLIP FLOP, preset
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Was ist das /bzw wo bekomme ich soetwas her
die /CS Leitungen seitlich weg und schalte sie ;) Evtl sind noch Bustreiber (empfehlen wuerde ich 74HCT245) vorzusehen...
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Stromversorgung für Xilinx XL Type
Signale der Busplatine sind 5V ausgelegt. Auf der Einschubplatine setze ich für den Datenbus einen 74HCT245 und Pullup Widerstand 8 x 4k7 ein. Daten werden von der Busplatine an die Einschubplatine und von Einschubplatine zur Busplatiene verarbeitet. Muß ich für den Datenbus auf der Einschubplatine
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Suche Treiber/Levelshifter 2V --> 5V
eingestellt? Messfehler? >- 8 Eingänge / Ausgänge wären optimal >- OE muss nicht vorhanden sein 74HCT245, siehe [[Pegelwandler]].
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GPIOs vor der eigenen Unachtsamkeit schützen
schützen, also nicht direkt mit meinen Experimentierschaltungen verbinden. Sind da Chips wie der 74HCT245 eine mögliche Wahle oder geht es eleganter/bequemer/RCIHTIGER :) ? Schön wäre es, wenn versehentlich falsche Pegelunterschieder 5V/3.3V/1.8V abgefangen würden und Kurzschlüsse höchstens zum
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Tiny 44 programmieren?
Tiny44 leider nicht in der Liste hat. Als Interface habe ich nur ein Parallelport Kabel mit einem 74HCT245 drauf. Kann ich einen anderen AVR bei Ponyprog auswählen, der kompatibel ist? Ich will nicht sinnlos rumprobieren, nicht das sonst gleich die Fuses verstellt sind. Das AVR studio unterstützt
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Wanderkiste Widlar VII
Hab mich auf Platz 12 eingetragen. B: THT: div. 74LS/HCT, TL072/NE5532/MC33078, BF245B, BAT42, Günther 3570 1321 053 Reed Relais SMD: J111, BCP53-16, TLC272, TLC372, DIR1703, LP2985 1,8V, div. L/C/R Chipbauteile... 2,54 mm Stiftleisten einreihig
bleibt. Dazu den Lichtschlauch, ein DMM-Modul sowie eine 5GHz Funkkamera Rein gingen ein großes 40xx/74xx-Sortiment, diverse Audio-OPAs, TLC372, TL431, PIC16F684 und andere, BF245, BAT42, SIL-Relais, 5k Potis, Stromtrafos, 4R7 Hochlastwiderstände, Folienkondensatoren, THT-Ferrite, SIL-Stiftleisten, IC-Fassungen
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Um wieviel Prozent ist eine prof. Fertigung in SMD Technik günstiger als in THT Technik?
in der erforderlichen Qualität verfügbar sind, ich denke dabei an Sachen wie z.B. den "berühmten" BF245 ..oder aber auch ICs der 74HCT Serien. Vieles mit THT Gehäusen ist da bereits abgekündigt und nur noch aus mehr oder weniger fragwürdigen Quellen verfügbar. Selbst für Basteleien verwende ich eigentlich
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Wanderkiste (Widlar)
26.05.2025 28.05.2025 Hermes: 245147638780 15,6kg S: SMD-Bauteile, Optoelektronik, HF B: div.THT: 74LS/HCT/TL072/NE5532/MC33078, BF245B, BAT42, SIL Reed Relais SMD: J111, BCP53-16, TLC272, TLC372, DIR1703, LP2985 1,8V, div. L/C/R Chipbauteile... 11 Simon 81xxx 02.06.2025 10.06.2025 Hermes: 02161165005342
allgemeinen 7 Holger B. 71xxx 12.06.2026 30.07.2026 Hermes S: SMD-Bauteile, Optoelektronik, HF B: div.THT: 74LS/HCT/TL072/NE5532/MC33078, BF245B, BAT42, SIL Reed Relais SMD: J111, BCP53-16, TLC272, TLC372, DIR1703, LP2985 1,8V, div. L/C/R Chipbauteile... ENDE Runde VIII =Ergänzende Informationen= In diesem Abschnitt
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Suche eine Art Logicanalyzer für den Lpt
selbsgebauten Adapter benutzt glaub erst mit Widerständen und später mit einen Bustreiber Baustein 74HCT24...irgendwas https://jwasys.home.xs4all.nl/old/diy2.html Und speist mit einem Frequenzgenerator ein immer schnelleres Signal ein irgendwann findest du Aussetzter wenn das Muster nicht mehr gleichmäßig
könnte auch bestimmte FTDI USB2UART Chips benutzen, die haben > spezielle Modi. Der gute alte FT245 ist direkt für den Parallelbetrieb gedacht, ganz ohne MPSSE.
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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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Nokia 3310 LCD mit Bascom
von 3,3Volt gedacht, wenn Ihr euren µC mit 5V betreibt bitte unbedingt einen Bus-treiber 244 oder 245 einsetzen wg. der Spg.wandlung. ansonsten kann das Display schaden nehmen. Sebastian
mit dem bustreiber, meinst du damit einen 74hct244 / 245 ??
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Z180-Stamp Modul
O-Bereich zu haben. Kein Punkt fürs Layout, und vielleicht liegts ja an der Auswahl in Eagle, aber 74ALS und 74HCT sind für 3.3V nicht geeignet. Und dann würde mich noch interessieren, warum der Z180 jetzt doch im PLCC-Gehäuse ist, da QFP ja auch mal im Gespräch war.
Also für den 138er hätte ich nun den 74LVC138AD gefunden. Für den 10er leider nur 74HC10D oder 74HCT10D. Den Max gibts tatsächlich auf Ebay als MAX3241CAI. Dann werd ich das mal so probieren und zur Not die ICs von den alten Stamps auslöten
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HF Transistoren testen, Fakes erkennen
einfach gutmütiger. Für kleine Leistungen nehme ich mittlerweile gerne invertierende Bustreiber wie 74HCT240. Sollen es ein paar Watt sein, kommt ein IRF510 hintendran. Der benötigt aber je nach Frequenz mind. 12V Uds und eine ordentliche Drain-Spule! http://www.normanfield.com/diary72.htm Außerdem
Bereich. > Für kleine Leistungen nehme ich mittlerweile gerne invertierende > Bustreiber wie 74HCT240. Das ist aber kaum die Liga, um die es hier geht. > Sollen es ein paar Watt sein, kommt ein IRF510 hintendran. Ist ein nettes Experiment, aber bei deren Gatekapazitäten eben auch keine
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Schtz gegen abkupfern gesucht
das langsam etwas übertrieben. Die bauen schon anstelle des AVRs (aus dem Schaltplan erkennbar) ein 74HC245 nur fürs Foto im Katalog ein ! Wenn jemand wirklich ans Programm will, da schützen auch die Lock Bits nicht: Bei manchen PICs kann man z.B. durch erhöhte Temperatur und hohe Betriebsspannung
Projekt wurde neues Know-how in der Soft- und der Hardware verbaut. Die Hardware umfasste 14 IC's der HCT-Reihe. Dadurch wurde die Funktionweise offensichtlich. Als Schutz gegen zu leichtes Spionieren habe ich die Hardware in ein CPLD geproggt. Mit dem gesetzten Securitybit habe ich eine relative Sicherheit
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Rauschbrücke
ohne Kollektorspannung, auch gut. Ging aber nur 30-150 Ohm, also für die 50 Ohm Matchboxen OK. BF245 A bis C NOP ... IV ist wieder etwas anderes, dabei werde ich wohl bleiben... Der Graph ist noch sehr lückenhaft... bei 470 Ohm ist aber noch nicht Schluss.
das auch bequem und variabel mit einem seiner Hardware Timer machen ... Die Nadelimpulse mit einen 74HCT00 und dessen Gatterlaufzeiten. Gut hörbar bis weit in den UKW Bereich. Ich brauche auch 28 Volt. Drei 9 Volt Blockbatterien machen es z.Zt. Baue ich einen Wandler ? Der Mirokontroller mit ein
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Wie erkenne ich möglichst guten (Leitungs)Treiber?
Leitungskapazität) noch gut treiben kann? Beispiel eines Transceivers: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc8t245-q1.pdf Hintergrund der Frage - es gibt viele (Transceiver, Driver, Shifter etc.) und habe eine recht lange Leitung wo ich CMOS 1,8 oder 5V treiben möchte. Daher möchte ich den besten IC nehmen
"SPI über 1 Meter fünfzig bei wenigen Kilohertz"? Vollkommen Pillepalle. Ein CMOS-Ausgang HC oder HCT reicht völlig. Verdrillte Leitungen (Signal und GND oder bedarfsweise auch Signal und Vcc). Und dazu einen Widerstand auf der Treiberseite zur Serienterminierung. Twisted pair Kabel hat ca. 100R Impedanz
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Dual Port Ram durch Single Port Ram ersetzen
ist, dann kannst du den Bus einfach multiplexen. Aber vielleicht hast du ja auch noch nie was vom 74HC257 gehört.
Zugriffe dann schneller sind. Hab dazu bei uns im Forum nichts gefunden, da ist nur die Schaltung mit 74HC573 drin. Der Aufwand von mehr Pins stört mich dabei nicht besonders, da der Chip ja genug davon hat.
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Netzstörungen sekundärseitig
Chance, dem ganzen Messtechnisch auf die Schliche zu kommen. Die anderen Kabel gehen alle über einen 74HCT245 als 3.3V->5V Konverter. Ich denke, dort wird die Filterei unnötig sein. Nur das Frontpanel ist direkt verbunden. Vermutlich wird's einfacher sein, alles als eine Massefläche auszuführen. Ich
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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
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O-LED Display von SMI
jeder kann dann entweder die Platine dazubestellen oder Platine + ICs + Spule für den StepUp (den 74LVC245 und den StepUp Regler und die Spule gibt es bei Reichelt nämlich nicht) bestellen. Den 8 poligen Anschluss könnte man so auslegen, wie auf einigen LCDs: Im Layout sowohl Löcher für 2,54mm als
Schaltplan. Habe mal ein kleines Adapterplatinchen angefangen... Als Pegelwandler habe ich einen HCT245-er genommen, welcher am Ende verwendet wird (LV...), ist ja vom Pinout her egal. Wer seriell (SPI) arbeiten will, bestückt nur einen, bei 8-bit-Betrieb beide 245-er. Was noch fehlt, sind die
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Entscheidungshilfe FPGA-Board für Anfänger
Fall sein - auch wenn das FPGA/CPLD mit 3.3V läuft. Wenn man sicher gehen will, dann sollte z.B. ein 74LVC245 davor geschaltet werden. Der verträgt auch 5V am Eingang wenn er mit 3.3V betrieben wird. Irgendwelche Sachen durch das FPGA anzusteuern ist natürlich einfacher - vorausgesetzt die Logikfamilie arbeitet mit TTL-Pegeln (also z.B. old skool TTL oder HCT). CMOS-Pegel sind allerdings ein Problem. HC braucht bei 5V schon mal 3.5V bevor es ein H sieht.
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8048 Assembler für aktuelle Windows-Versionen
Strom (160mA), als heutige high efficiency LEDs (je 1mA). Da hätte man ja wenigstens einen CMOS (SN74HC541) nehmen sollen, statt solchen Stromfressern aus dem Museum.
160mA), als > heutige high efficiency LEDs (je 1mA). > > Da hätte man ja wenigstens einen CMOS (SN74HC541) nehmen sollen, statt > solchen Stromfressern aus dem Museum. Von diesen Teilen habe ich noch Etliche da. Eine kompatible Variante mit 74LS(HCT)245 als SMD-Version hatte ich in 2013 für den
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70A 5V Schaltnetzteil
Controller aber weiter das Datensignal liefert. Es wird ein ESP32 zum Einsatz kommen, ein Levelshifter (SN74HCT245N) ist auch bereits verkabelt. Den Tipp, einen Widerstand vor die erste LED zu schalten, werde ich auch befolgen. Danke! provolone schrieb im Beitrag #6054363: > Auch noch Gedanken dazu: >
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Transistor als Pull-Up-Widerstand
negativer festlegst. ---> Konstantstromquelle. Noch einfacher geht es mit einem JFET wie dem BF245C anstelle des Lastwiderstands. Dort einfach S und G miteinander verbinden, D an Vcc. Wie gesagt wird ein solcher Aufwand bei einem UART aber nicht nötig sein, da die meisten TTL-kompatiblen ICs
des Komparators klein halten und einen Treiber dahinterschalten (Wahllos herausgepicktes Beispiel: 74HCT1G125) . Dann muss der Pullup nicht zu klein werden.
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[V] Mini GPS Module - SkyTraq Venus 6 (22x22x8mm)
Du hast falsch umgerechnet: 74' gibt es nicht (Minuten=0..59) Deine Angabe 74' 21.21" sind 0.742121°. Wenn man das umrechnet, dann sind das 44' 31.64".
Ich hab eine LED mittels einem 74HCT245 Treiber angesteuert. TX vom GPS-Modul scheint staendig HIGH zu sein. Und auch am 1PPS-Pin tut sich nichts.
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G-LCD bei Pollin
Eventuell gehen alle Leitungen unter dem IC weg ? Dann hätte das Display 800x400. > außerdem einen 74HC245 (bidirektionaler Bustreiber Sowas habe ich noch nie auf einem LCD gesehen, vermutlich als Puffer für die Datenleitungen um alle 10 Spaltentreiber damit zu versorgen. > einen C324G (vierfach
@Benedikt K. (benedikt) ich hab das mal mit ein 74HCT 04 ausprobiert. Die Pegel werden invertiert. Von der Sache her läuft aber der S1D.. instabil. Ich hatte schon mehrehre Pixelzeilen "Morsezeiche" drauf, was darauf hindeutet das das Display
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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...?
aufgeklebt und hängt auf der Unterseite... Gefunden in einem Walther Funkenerosionsdrucker von 1973/74.
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ca. 100 PT1000 Messwiderstände messen
einfachste Stromquelle wäre doch damit: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0207011.htm Ein BF245 sollte dafür geeignet sein.
einfache Schaltungen über BUS vernetzt z.b. I2C oder 2x 10bit Matrix aus Demultiplexern (z.b. CD74HCT154EN) Die benötigen 8 IO aus dem uC und 20 Relais(2-polig bei 4-Leitermessung). Dann gibt es nur einen anlogen Eingang. Vorteil: Die Eigenerwärmung ist gegen 0 weil nur sehr selten gemessen wird
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DCF77 Selbstbauempfänger
, ist die Amplitude am Ausgang schon um die 200mV > maximal wenn der 1k Trimmerregler näher zum BF245 gedreht wird. Wenn man > keinen Quarz hat, könnte man dafür auch eine Brücke einbauen. Dann hat > man aber keine Filterung mehr und es kann am Osci beobachtet werden wie > die Störungen die 77,5kHz
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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Transistortester AVR
verschiedenen Mega8 bekomme ich fünf unterschiedliche Werte. Kondensator 33,2n Ergebnis 35,84n, 35,09n, 35,74n, 33,07n, 33,92n Ein 100µ Elko zeigt von 115µ bis 104µ an mit ähnlicher Abstufung. Könnten da Oszillatortoleranzen mitspielen? Ich habe versucht die Werte für die Kondensatoren im AVR-Studio anzupassen
removed from project: Makefile:77: warning: overriding commands for target `ReadADC.o' Makefile:74: warning: ignoring old commands for target `ReadADC.o' s transistortester.map Build succeeded with 2 Warnings... Makefile:74: warning: overriding commands for target `ReadADC.o' Makefile:71: warning
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Zeigt her Eure Kunstwerke! Gesperrt Bilder
Wochenende. AVR ist jetzt ein Mega88 (Mega48 war geradenicht zur Hand, reicht aber). Zusätzlich kommen 2x 74LS164 dazu (oder HC oder ...). 1x 74ACT161 mehr sollte man haben weil dann 8k oder 32k Samplespeicher möglich sind. Außerdem sollte noch 1-2 74AC(T)00 und 1-2 74AC(T)86 greifbar sein, da kommt noch was
Ein kleiner Tipp zu Vereinfachung: Oben in der Schaltung ist gezeigt, der 74HC595 mit ULN2804. Das gibt es auch in einem IC kombiniert: TPIC6C595 von TI. Da spart man sich den ULN zu verdrahten.
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Protokoll DC-3840 Handycam
verschluckt gerne etliche Bytes. Ich benutze mittlerweile einen virtuellen COM-Port via USB (FTDI 245), damit man überhaupt über 115200 hinaus kommt. Was ich bislang festgestellt habe ist, dass das Timing schon sehr scharf ist und entsprechend bedient werden muss. Man kann sehr leicht asynchron werden
wäre der High-Pegel 2V. Deshalb scheint es auch mit einem MEGA zu funktioniern. Ich habe zwei 74 HCT 04 Inverter (nicht HC) in Reihe an den Ausgang der Kamera gelegt. Die haben TTL-Inputs und CMOS Outputs. Beim MAX3225 ist der Input Logic Threshold High (bei Vcc = 5V) = 2,4V. Je nach dem wäre