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AVR: SPI und ISP über Pegelwandler
Spannungsebenen setze ich Pegelwandler für die SPI-Leitungen ein: - von 5V auf 3,3V (SCK, MOSI, CS1, ...): 74HC4050D - von 3,3V auf 5V (MISO): 74AHCT1G125 Das ganze funktioniert auch wunderbar. Das Gatter für die MISO-Leitung (74AHCT1G125) wird aktiviert, wenn der AVR mit einem 3,3V SPI-Slave kommunizieren
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Gibt es aktuell noch sowas wie 74LS797
Hi, 74LS797, zwei 4bit nichtinvertierende Treiber mit Tri-State und separaten OE in einem IC. Hab was ähnliches gefunden: 74xx125, leider hat der nur 4+2bit. Und natürlich Unmengen an 8bit mit einem OE für
Der 74HC244 sollte deinem Gesuch entsprechen. Meine Webseite listet da einiges auf: http://www.fritzler-avr.de/HP/Librarys/list_ttl.htm#Bustreiber
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Epidemiologischer Verlauf und Analyse von Krankheiten Gesperrt
Krankheitserreger verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (§74 IdSG)
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Wechselschaltung für Puppenhaus
5V-weiss-warmweiss-/111542693718 ab 1,60€ im 10er Pack (google o.ä. Suche ) als XOR würde ich einen 74HC86 wählen
im DB aber genannt sogar 25mA als source und sink https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT86.pdf output current 0.5 V < VO < VCC +0.5V +-25mA
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Mehrere Dreh-Encoder an einem Arduino / ADC
MaWin schrieb im Beitrag #6110350: > Wer 74HC166 einige 74HC4067 täten es ja auch, aber statt ein IC Grab zu bauen würde ich doch einen µC pro Encoder wählen
Joachim B. schrieb im Beitrag #6110392: > MaWin schrieb im Beitrag #6110350: >> Wer 74HC166 > > einige 74HC4067 täten es ja auch, aber statt ein IC Grab zu bauen würde > ich doch einen µC pro Encoder wählen Man braucht bestimmt keinen µC pro Encoder. Weiter oben hat doch bereits
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Parallel to SPI Interface-Chip?
Der 74HC299 kann seriell-parallel und zurück. Du brauchst aber noch ne Ablaufsteuerung und Takt (4-Bit Zähler + einige Gatter).
Bibliothek, ist das so gemeint das der Ausgang Tristate wird, wenn der Eingang TRI High ist? Einen 74LS125 kennt die Bibliothek leider nicht, dann hätte ich gewußt was ich vor mir habe. Das CPLD ist gerammelt voll, 32 von 32 Makrozellen benutzt, 2 Pins noch frei. Altera MAXII insistiert darauf die
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(sehr) viele TLC5940 mit großem Abstand
Ausgänge einfach ans Kabel > wird nicht gehen. Doch, wenn man es richtig macht. Siehe oben. Einfache 74HCxx Gatter reichen. Z.B. 74HC125, 4 nichtinvertierende Treiber in einem IC. Du braucht nur für Takt und Daten die Treiber, die restlichen Steuerleitungen sind eher unkritisch. Sinnvollerweise hängt
ziehen die nie und nimmer 50mA, bei deiner Anwendung sind das nicht mal 5mA. Das ist CMOS! Auch dein 74HC125 zieht bestenfalls 5mA, real eher weniger. Die Serientermnimierung deiner Ausgangstreiber sollte ca. 33 Ohm sein, ggf. auch 22 Ohm, muss man mal ein wenig messen. Das Ganze funktioniert aber
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Zeta SBC V2 Z80 mit Floppy Disk
HD-Datenstrom mit 500 kbit/s liefert? Üblich war das damals nicht, die meisten CP/M-Kisten machen SD (125+125 kbit/s) oder DD (250 kbit/s). In diesem Fall kannst Du ein 1,44 MB-Laufwerk nur verwenden wenn Du es auf DD umstellst und passende Disketten verwendest. Ansonsten funktioniert es nur sporadisch.
sie auch. Von dem meisten Zeugs da unten habe ich noch nie etwas gehört. Bekannt sind mir nur 68HC11,68000, AVR, Blackfin, DSP16, Intel, MicroBlaze als Softcore und die MSP's, sowie V850 aus meiner Zeit bei Renesas vor 20 Jahren. Motorola 68HC11 A29K Adapteva Epiphany Atmel AVR Blackfin C4x
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Eine UART abwechseln mit IC und PC verwenden?
Das Zauberwort lautet Multiplexer. Der 74HC157 ist dein Freund, den kann man auch gleich als Demux nutzen.
einfach das DTR-SIgnal vom FTDI, um einen Multiplexer umzuschalten. Zum Multiplexen kannst Du z.B. einen 74LVC2G125 und einen 74LVC2G126 nehmen - neim 125 ist der Enable invertiert, beim 126 nicht. Problem gelöst. Wenn Du magst, kannst Du das DTR noch an einen Pin vom Prozessor führen, damit der dann auch
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Line Buffer DIL8 oder SO8
Was spricht gegen den einfachen 74HC04 bzw. 74HC125? OK, dort sind 6 bzw. 4 Gatter drin, aber das sollte bei den allermeisten Hobbyprojekten kaum stören.
Falk B. schrieb im Beitrag #5954068: > Was spricht gegen den einfachen 74HC04 bzw. 74HC125? Nur der Formfaktor. SO8 oder DIL8 sind hier einfach perfekt, weil es noch in ein kleines Steckergehäuse paßt. Hätte ich mein STK500 nicht verliehen, hätte ich jetzt endlich eine
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Frequenzteiler 10 MHz auf 50 Hz
oder ohne µC mit Zähler-ICs z.B. 3 Stück 74HC390
ist) aus der Netzfrequenz zu gewinnen. Favorisiert habe ich aber bis jetzt den OCXO 10 MHz mit 3 X 74HC390.
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64 Eingänge für Arduino
würde auch eine Reihe Schieberegister nehmen, weil sie einfach und billig sind. Mein Favorit ist der 74HC165.
HC165: 1x 1us bei 8MHz SCK Frequenz (125ns/bit) Und zuverlässiger wie I2C ist es wegen der einfacheren Logik auch; billiger obendrein. Ein PCF8574 kostet $2. das sind zusammen 16$ und ist über 50x
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SD Karten Verlängerung & maximale SPI Länge
drauf gesteckt ist. Auf der Platine befindet sich ein AMS1117-3V3 Spannungsregler der Versorgt den 74HC4050 Pegelwandler um die 5V Datenleitungen auf 3,3V runter zu setzten. Für die MISO Leitung befindet sich auf der Platine auch noch ein 74HCT125N der mit 5V gespeist wird um das MISO Signal auf 5V statt
Ausgangstransistoren, also niederohmiger. Außer diejenigen, die eine Serienterminierung bereits eingebaut haben. Ein 74xx125 wird also solcher verkauft, hat aber keine Widerstände eingebaut. Die einzigen, die ich mal in Händen hatte, waren 245er von TI. Zum Einsatz kamen sie aber nicht, weil sie leider über die Musterphase
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Entwicklung/Eigenbau eines "RFID SDR" Dongles
noch irgendetwas zu beachten? Als Antenne hätte ich diese hier benutzt: https://www.watterott.com/de/125Khz-RFID-Empfaenger-Modul Gibt es eventuell auch schon fertige ICs für meinen Anwendungsfall? Dann noch die aller letzte Frage: Ebenfalls für SDR (rpitx) versuche ich https://web.archive.org/web
> fertige ICs TCA440 Zum FSK demodulieren: 74HC4046 Alles simpelste Technik. (Fuer den, der auch mal eine Spule wickeln kann.)
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SD-Karte Platine mit 3.3V und 5V kompatibel?
stimmt nämlich nicht für alle Gatter. Beispiel: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT1G14.pdf 74HCT1G14 : Hervorragend geeignet, um bei 5V Versorgung 3V3-Signale sauber einzulesen, weil wir ab 2,1V sicher HIGH erkennen. 74HC1G14 : NICHT geeigent, weil die HIGH-Schwelle über 3,3V
. Dass es 'erfahrungsgemäß funktioniert', genügt mir nicht, ich habe einen 74HCT125N dazwischen geschraubt. Bevor hier wieder Proteste kommen: Als Heimwerker in einem Einzelstück setze ich den 4-Kanal-Standardbaustein ein, den ich überall günstig bekomme. Für ein Serienprodukt
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Arduino - SPI über lange Leitung
Bedingungen hat! Und für SPI, das nur unidirektionale Signale hat, braucht man sie nicht. Nimm die Klassiker 74HC4050 für 5V -> 3,3V und 74HCT125 für 3,3V -> 5V.
Bastler machen! Agile Development! > Lösung 1: > Ich nehme wie von Falk vorgeschlagen den > 74HC4050 für CLK, MOSI, SS usw. und den > 74HC125 für MISO > Was mir nicht so gut gefällt ist, dass ich 8 Kanäle von 5V -> 3,3V > brauche und Einen Kanal von 3,3V -> 5V. > Der 74HC4050 hat 6 Kanäle
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Biete TTL IC (74AC) und einiges anderes
Input; 1 Stange mit 24 Stk. vorhanden 74AC20 Dual 4-Input NAND; 1 Stange mit 25 Stk. vorhanden 74AC32 Quad 2-Input OR; 1 Stange mit 25 Stk. vorhanden 74AC86 Quad 2-Input ExOR; 1 Stange mit 25 Stk. vorhanden 74AC125 Quad Buffer with 3-State
2 Stangen mit 18 Stk. vorhanden 74AC541 Octal Buffer/Line Driver;1 Stange mit 18 Stk. vorhanden 74AC573 Octal Latch with 3-State Outputs;1 Stange mit 18 Stk. vorhanden 74HC4078 8-Input NOR/OR Gate;1 Stange mit 18 Stk. vorhanden Ich
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Level Shifter richtig angeschlossen?
Bin am entscheiden, ob ich den BTs117 oder den 74HC4050 nehmen will.
brauchst du auch noch einen [[Pegelwandler]], welcher MISO von der SD Karte auf saubere 5V hochwandelt. 74HCT125 ist dein Freund. Das HCT ist wichtig, NICHT HC !
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10MHz nach 32768Hz runterteilen?
@Wolfgang 10MHz / 10^7 sind 3,5 74HC390 gibt 1Hz 4046 VCO auf 32768 laufen lassen und durch 2^15 teilen mit CD4040 und einem Teiler :8 gibt 1Hz. Phasenvergleich auf 1Hz. Falls 32768 mit Sinus gebraucht wird dann mit einem Tiefpass
auftreiben. Diese kaskadieren und > einen 4096/10000 Multiplier aufbauen. Die 4096000Hz noch durch 125 > teilen. Vielleicht passt dieses TTL Gelumpe in ein kleines CPLD. Brauche > Hilfe beim VHDL Code. mit einem 74HC40103 durch 125 teilen und dann mit 4 Stück CD4527 mal 4096/10000. diese Teile
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Es'hail2 - erster geosationärer Amateurfunk-Satellit
Digikey. Direkte Ersatztypen sind selten, man könnte LM/LT1086 nehmen und die Pins umverdrahten. Den 74HC10 in DIL hat Reichelt, Conrad nur in SO-14. Die gute alte Valvo-6-Loch-Drossel scheint ausgestorben zu sein, die Stückliste nennt einen stehenden Ersatz "Laird 28c0236-0jw-10" Den bieten nur die
keine Angaben gelesen. Das schmalbandigste Signal, das auch der Minitiouner noch darstellt, scheint 125kS/s zu sein. Ich hätte eine Schüssel von 1,2 m und eine ATV-Endstufe mit ca. 10 Watt, allerdings damals für FM-TV benutzt, ob die linear genug ist weiß ich nicht. Da wäre wahrscheinlich eine größere
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Welcher Rail to Rail OPAMP?
ATMega16M1 fest, da ich die 36 Temperaturwerte über CAN übertragen möchte und dann kommen noch mehrere 74HC4067 16:1 Multiplexer zum Einsatz. die PT1000 Sensoren sind so kleine Filmwiderstände ca. 1x1mm und 2 Beinchen. Differentiell heißt ich messe zw. den festen 2,5V und den 2,5-2,9V und Verstärke
können. Habe heute mal ein paar Datenblätter gewälzt unter anderem auch vom angedachten Multiplexer 74HC4067. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4067.pdf Dieser hat allerdings einen On Widerstand von ca. 65 Ohm(17°C), ok das könnte man einfach rausrechnen, aber zwischen den verschiedenen Multiplexeingängen
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HM-11 logic level shifter für arduino
11 auch auf 5V hochschieben, selbst wenn der Arduino mit 3,3V zurecht käme) Wenn ich jetzt einen 74HCT125 und einen 74HC4050 nehme ist das schon ziemlich viel platz, den die Teile benötigen, und ein Haufen ungenutzter ports. Kann ich auch zwei SN74LV1T04 nehmen? Ich möchte den Krempel mit der Hand
Dann stehts ja im grunde genommen Für 3,3V=>5V einen 74HCT1G125 Für 5V=>3,3V einen 74LVC1G125 Dann noch passende Kondensatoren dazu und es passt :-) danke :-)
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W5100 Modul und SD-Card-Modul gleichzeitig an Mega 2560
den 74LVC125 als Pegelwandler drauf, der hat Tristate Ausgänge. https://www.amazon.de/Adapter-Speicherkarte-Storage-Schnittstelle-Arduino/dp/B07D3QZM25/ref=sr_1_14 Der *könnte* gehen. Ich würde aber gerne
damit sie mit weiteren Slaves an einem Bus funktionieren. Leider ist einer der Enable Eingänge des 74X125 fest auf GND gelegt. Damit bleibt MISO ein Ausgang Ablöten und mit /CS verbinden.
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V4]
Diese LEd von dem ist auch recht brauchbar: https://www.ebay.de/itm/CITIZEN-HIGH-POWER-LED-CL-L230-HC10L-A-wei%C3%9F-White-2900K-10W-CRI95-1-St%C3%BCck/311943337352?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Im gegensatz zu den China 10W Dingern auch mit Datenblatt.
Hallöchen, ich habe mal wieder einiges bestellt: Paket 1 - Ultraschallsensoren: * HC SR04 "Standard"-Ultraschallsensoren mit den beiden nicht wasserdichten aktoren für 0,71€ und div. Halter für 0,34€ http://s.click.aliexpress.com/e/bygBMHuG - naja, die funktionieren halt einfach - bspw
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Koaxialkabel statt Tastkopf -> Verzerrung Rechtecksignal
sein, sonst werden deine PDM-Pulse keine mehr sein ... Vielleicht würden die vier Buffer in einem HC125 parallel geschaltet dein Problem bereits lösen, jedem Ausgang 200R in Reihe und deren anderes Ende verbinden und auf die Leitung gehen. Wenn du Kabel mit anderer Impedanz hast, müssen die Zahlen
. Wenn dein Sensor dafür zu schwach ist, schalte einfach ein normales Digitalgatter dahinger, z.B. 74HC04. Die haben bei 5V von Hause aus ca. 50 Ohm Ausgangswiderstand. GGf. kann man auch mehrere Gatter parallel schalten, aber das ist eher selten nötig, schon gar nicht hier.