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Pegelwandlung
machen. Nun geht es noch um die RX/TX Verbindungen. Zwischen TX (uC) und RX (BTM-222) würde ich einen 74HC4050 schalten, der den Level auf 3,3V absenkt. Bei der Verbindung zwischen TX (BTM-222) und RX (uC) bin ich mir noch nicht sicher. Da hoffe ich ein bisschen auf Eure Hilfe. Ich würde da gerne etwas
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Orientierungshilfe (für leicht verwirrte) welche Themen gehören in welches Board?
Okay Danke, dann also µC&Elektronik, da der Pegelwandler schlicht ein 74HC4050 ist. Gut zu wissen. Schliesslich ist der Schaltplan ja selbst bei der Platine eine Planungsgrundlage, und wenn da etwas geändert wird, müsste ich ja auch einen neuen Satz Platinen-Daten Exportieren
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DOGM132 - Text horizontal gespiegelt.
Vielschicht-Keramikkondensator 1,0µ (Reichelt: Z5U-5 1,0µ). Mein AVR wird mit 5V betrieben und alle Leitungen per Treiber 74HC 4050 auf 3V reduziert. Ich stelle heute Abend mal einen Schaltplan rein.
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PWM Amplitude begrenzen
Der 74HC4050 kann bis zu 15V am Eingang
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12V -> 5V Tri-State Levelshifter
Gibt es zufällig ein Buffer/Level-Shifter IC z.B. wie das 74HC4050 nur mit Tri-State Output? Oder andersrum gesagt sowas wie ein HEF4104 nur von 12V auf 5V. Oder gibt es sogar ein Buffer IC das bidirektional von 5V auf 12V kann. Irgendwie sind diese Logikreihen
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ISP Flash - Signalspannung
der gewünschten Geschwindigkeit reicht ein Spannungsteiler, wenn das zu langsam ist könnte man einen 74HC4050 verwenden. Wenn es möglich ist, würde ich den µC mit 3.3V betreiben.
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Display an 5V, µC an 3,3V - geht das?
3,3V nicht wollten, nur eines von robotik hardware aber der Shop ist zu, sonst bei one way helfen 74HC4050 Pegelkonverter, mit knap 4,5V Diode in die VCC senkt die Schwelle für den Tamel high und gibt genug für ein 5V display aus.
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, 74HCT, 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Und der HC138 an einer NMOS CPU wirkt etwas schräg. An alle Freunde von Bustreibern, von wegen knappem Timing, Fanin, Fanout und so: findet
A. K. schrieb im Beitrag #3807537: > Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, > 74HCT, > 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Ich finde keine 74HCT in dem Bild. iInteressant finde ich die 4584B die alle gesockelt sind. > Und der HC138 an einer NMOS CPU
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One Wire auf SD-Karte speichern. Ist meine Schaltung in Ordnung?
dann Low schalten, wenn die restlichen Pins initialisiert sind. Bei den anderen Pins ist nur der 74HC4050 vorgeschaltet. Mein Datenblatt lesen ist nicht das beste, aber ich denke dort ist auch kein Pull-Up drin. Nur 100 Ohm in Reihe.
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Pegelwandler- Spannungsteiler oder Diode
mit denen man die SD-Karte aus 5V versorgen kann. Und für die Pegel hin zur SD-Karte nimmt man einen 74HC4050 o.ä. Von der Karte zum µC braucht man meist gar keinen Pegelkonverter. XL
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[V] 3 x ATmega128 Modul mit TFT und kapazitive Touchsensoren
Boost-Spannungswandlern 5,00V 02,40 € 1 mal SP6201EM5-L-2-85 Spannungsregler LDO 2,85V 01,00 € 1 mal 74HC4050M Level Shifter 00,60 € 1 mal ELJPC220KF Inductor 22µH 00,60 € 1 mal LF A161G Quarzoszillator 16,00MHZ 00,80 € 1 mal ULN2003 Darlington-Arrays, SOT-16 00,25 € 1 mal
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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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Magnetic Encoder mit 10 Mhz auswerten
einem Spannungsteiler soll es nicht >scheitern. Vergiss es. Nimm einen passenen [[Pegelwandler]]. 74HC4050 & Co.
aber ich vermute, dass > hier auch 10 Mhz erreicht werden. Das war der wohl letzte Nachfolger des 74LS2000 und kann mit 25 MHz getaktet werden. Seine Busschnittstelle paßt recht einfach an einen 8051 und würde heute mit einem ATmega162, ..64, ..128 usw. direkt ansprechbar sein. Wenn man schon AVR einsetzt
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Brauche Tips beim Oszikauf
Ausgangs nun von der Leitungsführung stammen oder im Oszi entstanden. Das gleiche Signal durch ein CD4050 geleitet dürfte hingegen ganz und gar der "Wahrheit" entsprechen. Ich hatte bewusst ein 74AC verwendet, weil ich davon ausgehe, dass die Flanken entsprechend provokativ ausfallen. Das Signal davor
>TTL (74LS10) Dachte mir's schon halb, nahm aber an dass sowas heute kaum noch einer hat... >dafür vorgesehene Krokoklemme, ~10cm insgesamt. Das erklärt schon vieles. Habs gerade bei mir mit HC14 nachgestellt
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Schieberegister-Kaskade schiebt in der Mitte der Kaskade einen Takt zu weit
Funktionen des Vorverstärkers (also Quellenwahl und Lautstärkeregelung) werden von drei kaskadierten 74HC4094 Schieberegistern gesteuert, die Daten/Takt/Strobe vom Prozessor (bzw. dem letzten der drei SR, die sich bereits auf dem Controller-Board befinden) bekommen. Daten werden jeweils von QS zum nächsten
+-BUF--33Ω----- Vorverstärker [/pre] Vielleicht geht das auch ohne den Buffer (z.B. CD4050), nur mit den getrennten, serienterminierten Leitungen. Das hängt einfach von dem mir unbekannten räumlichen Aufbau ab. Und immer schön darauf achten, dass die Taktleitung nicht kürzer ist als die
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mein erstes "grösseres" Projekt
ICs lassen sich in der Regel fuer verschieden LCDs konfigurieren. Manche LCDs (z.B. die NEC NL2432HC22-41B TFT-LCD) haben spezielle Reflektoren die auch bei Sonneneinstrahlung noch gut lesbar sind. In der Beziehung ist nicht jedes LCD geeignet. Allgemein kann gesagt werden dass LCDs mit 320x240 Aufloesung
einlesen? - RS232: Mit dem Max232 - SD-Karte: Slot von CSD-electronics und als Pegelwandler den 74HC4050 von Reichelt. - Grafikdisplay: Das Solomon LM6270SYL von Pollin. Technische Daten: - integrierter Controller T6963C - Auflösung 240x64 Pixel - integrierte LED-Hintergrundbeleuchtung
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Diskreter Step-Up Regler
minimale LiIon Akkuspannung) du kannst einen normalen Treiber nehmen (NPN+PNP oder 2xNPN+Diode oder einen 74HC4050) Wenn die Spannung nicht ausreicht kannst du einen Bootstrap-Kondensator nutzen oder du nimmst die Spannung vom Ausgang.
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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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IPOD and AVR anschließen
da findest du auch viel bei Foren über SD-Karten Ansteuerung. Ich würde einen Pegelwandler wie den 74HC4050 nehmen (reichelt) und einen vernünftigen 3,3V-Spannungsregler. Das ist dann eine sehr stabile Lösung, (mit der ich immer SD-Karten ansteuere). Die Spannungsteieler-Experimente gingen bei mir immer
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CP/M auf ATmega88
Schaut euch mal 512k AS6C4008 + 74HC374 + 74HC138 an. Ist nicht teuer und gibt sogar banked her :)
Detlev T. schrieb im Beitrag #1811326: > Statt des 74HC165 sollte man eher ein 74HC166 nehmen Gute Idee, schon geändert. >Mir leuchtet nicht ganz ein, wozu die 74HC244 Treiber nötig sind. Das waren Relikte aus der s/w Darstellung - auch geändert
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Ausreichende Eingangsbeschaltung??
Wenn man keine Optokoppler verwenden will, kann man auch Pegelwandler benutzen. Z.B. der 74HC4050 erkennt 3,3V als high, kann aber bis 15V ab. Die 15V gelten auch bei VCC = 0V. Dann kann man eine TVS-Diode für z.B. 5V als Schutz nehmen.
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MMC/SD-Karte mit FAT16 an AVR
00 00 00 00 > write 2.txt 0 < jetzt funkt's < danke an Roland < > cat 2.txt 00000000: 6a 65 74 7a 74 20 66 75 00000008: 6e 6b 74 27 73 64 61 6e 00000010: 6b 65 20 61 6e 20 52 6f 00000018: 6c 61 6e 64 6e 20 52 6f >[/c] Sobald ich einen weiteren Shell Befehl, egal ob "ls" oder "touch" zusätzlich
Spannungsteiler als Pegelwandler für die SD-Karte durch etwas anständiges zu ersetzen. Z.B durch einen 74HC4050B den ich auch erfolgreich verwende. Kostet nur ein paar Cent.
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Library für EA-DOGM Grafikdisplays inkl. Font-Generator
deines steckers darf für das Dogm nicht verwendet werden. - Man sollte dringend einen Pegelwandler (HC4050) einbauen oder aber am besten alles mit 3.3 Volt aufbauen. - CS muss per externem pull-up Widerstand am Controller das Display im Flashvorgang schützen. Hier hilft der interne pull-up nichts, denn
hab aber leider noch ein viel bescheideneres Problem... Ich betreibe den µC mit 5V. Zum LCD hin ein 74HC5040 Pegelwandler um auf die 3,3V für das LCD zu kommen. Nun das Problem: näher ich mich mit meiner Hand dem Pegelwandler, "stürzt" das Display ab. Erst durch µC-reset wieder OK. Hab schon vers. SPI-Geschwindigkeiten
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AX81 - ZX81 im AVR
2GB-SD-Karten 2. Wäre eine Pegelwandlung zwischen AVR zu SD-Karte und/oder den Flash-Chips z.B. mit 74AHC125 nicht sicherer? Vielen Dank im Voraus Gruß Günter
Man könnte das M-Signal z.B. mit einem D-FlipFlop (74LS74) aus dem FLM Signal erzeugen. Alternativ ließe sich das VSYNC Signal dafür entsprechend programmieren, das wäre dann die einfachste Lösung ohne zusätzliche Hardware. Wenn ich dazukomme, kann ich
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Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut Bilder
mit 5V und das LCD war ein 16Bit mit 3.3V. Also ab in den nächsten Elektroladen und ein paar HEF4050P 6 Kanal Pegalwandler geholt. Das Ergebnis war zwar nicht gerade quick (ca 2h) aber sieht ganz schön dirty aus. Auf der Platine sind 4x HEF4050P, ein ASM1117-3.3 und ca 60 Stücke Kabel
einem 24-Bit-Zähler zusammengelötet - komplett mit Rücksetz-Taster. Laut Datenblatt vertragen die 74HC4040 etwa 20MHz aber ich bin mir da nicht so sicher. Auch sind die 24 Bit Zähltiefe etwas viel - bei wenigen MHz blinkt die letzte LED recht langsam :-) Auf Hartpapier-Lochrasterplatine ... die
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Zeigt her eure Kunstwerke (2) Gesperrt Bilder
Thomas der Bastler schrieb im Beitrag #2617600: > Also STK4050V Modul gibt es beim Reichelt für 10 € hat 200W. Danke für die Antwort. Sieht wirklich sehr gut aus ;-)
Pokemon eigene Tools bzw. Saveeditoren. Allgemeines: Der µC ist ein PIC18F4550 und die zwei ICs sind 74HC595 Schieberegister für die Adressleitungen. Für die USB-Verbindung verwende ich direkt die USB-Hardware des PIC und den USB-CDC Treiber. mfg, alex,
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ADC Board für Trenz Electronic FPGA Modul
die Signalfrequenzen, umso niederohmiger muss der Spannungsteiler sein. Ein passender CMOS-IC ala 74HC4050 ist 5V tolerant und hat all diese Probleme nicht. >> 5.) Wenn gleich das FPGA damit wenig Mühe hat, so ist ein interner Takt >> von 200 MHz für einen 8 Mbit Datenstrom etwas überdimensioniert
würde ich das anders machen. Falk B. schrieb im Beitrag #4714185: > Ein passender CMOS-IC ala 74HC4050 ist 5V tolerant und hat all diese > Probleme nicht. Alles klar, werde ich das nächste Mal beachten. Falk B. schrieb im Beitrag #4714185: > Ich dachte das ist sowas wie eine Prüfung vor
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Projekt : GPS Tracker
vor ca. nem Halben Jahr aktuell, ich habs geschafft. SD-Karte, anständiger 3,3V - Pegelwandler IC (MC74HC4050), serielles GPS, ATmega8, Assembler, ... Auf http://www.moritz-greif.de/elektronik_index.html ist alles erklärt. Unter Projekte gibts Bilder, unter Downloads den Assembler-code, Schaltpläne
60 $GPZDA,162954.00,27,10,2008,00,00*65 $GPRMC,162955.00,A,4959.53980,N,00854.60471,E,10.994,272.74,271008,,,A*54 $GPVTG,272.74,T,,M,10.994,N,20.373,K,A*39 $GPGGA,162955.00,4959.53980,N,00854.60471,E,1,8,1.98,136.2,M,48.0,M,,*69 $GPGSA,A,3,03,06,08,07,18,27,22,19,,,,,2.79,1.98,1.96*0E $GPGSV,4,1,13,03,83,252,41,21,23,069
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Nokia 6100 Grafiklibrary die Zweite
klar. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob die Schaltung so in Ordnung ist. Ich habe jetzt einen 74HC4050 als Pegelwandler drin (ziemlich exakt 3,3V und 3,0V ausprobiert). Beides funktioniert nur mit deutlichen Kondensatoren an der DATA Line und ich kriege immer noch völlig wirre Graphiken (siehe Bild
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Wer verwendet RFM69?
mit dem LD1117V33 runtergeregelt. Die logischen Eingänge des RFM habe ich mit dem 5V-toleranten CD74HC4050 Logikbuffer beschaltet. Den MISO habe ich direkt auf den µC gelegt. Simsalabim: Es läuft. Nun stehe ich nur noch vor einem Problem: Wenn ich die Spannungsversorgung einschalte, senden die
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uC für 0,20€ CH552 / CH554 von WCH Billig Micro mit USB Funktion, Chip vorstellung
ja mit 5V damit er programmierbar ist. Deswegen habe ich vom WCH 5V -> ESP32 3.3V Levelshifter mit 74HC4050. Die Richtung ESP32 -> WCH habe ich direkt verbunden. Wenn ich das Datenblatt des WCH richtig lese, dann sollte der bei 5V Betriebsspannung ab 2,4V einen High-Pegel erkennen. Ich hatte zunächst
Weitere WCH Module, die man zweckentfremden kann (z.b. hier mit dem CH549): WAVGAT Wchlink Mini HC594F Daplink supports a full range of ARM core chips/Qinheng RISC-V chips 3.3V /5V https://www.aliexpress.com/item/1005003615324166.html? 1 Stk. um 4,83 EUR inkl. Versand Kleines Board das aussieht