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atmega8 lässt sich nicht bespielen
writing flash (78 bytes): Writing | ################################################## | 100% 0.04s avrdude: 78 bytes of flash written avrdude: verifying flash memory against test.hex: avrdude: load data flash data from input file test.hex: avrdude: input file test.hex contains 78 bytes avrdude
Hausfrauen mit Staubsauger verbannen. Ansonsten überträgst du schnell mal Müll in den Controller. Ein 74HCT244 nebst Widerstand,Dioden,einem Fetzen Platine ,nem Gehäuse mit zwei Sub-25 Verbindern kosten gerademal schlappe 5-8 Euro und ne Stunde Bastelzeit mit Rauchpause. Dafür wirst du mit ner Sauberen
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Probleme mit MMC lib von Ulrich Radig
geschrieben wird. (IMMER genau gleich, also nicht zufällig.) Ich dachte zunächst es würde am Levelshifter (74hct04 oder 40106) liegen. Hardware Fehler konnte ich nach vielen Versuchen jedoch ausschließen. Nun habe ich es mit der MMC Lib von Stefan Seegel versucht, die bei mir auf einem ATMEGA32 perfekt läuft
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Mosfet durchsteuern 2.5V Gate -> 4.1V LEDs
einen anderen Mosfet oder einen >Transistor am Gate... Du brauchst einen [[Pegelwandler]]. Ein 74HCT04 sollte gehen. MFG Falk
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[V] hobby auflösung
3,82 Euro628128-70 128K X 8 =62LV1027PCB-70 1 1,65 Euro74HC 4050 6xPUFFER/TREIBER 2 0,46 EuroSL 1X40G 2,54 40pol. Stiftleiste, gerade, RM 2,54 10 1,40 EuroBL 1X10G8 2,54 10pol. Buchsenleiste, gerade
A110D 0,15 EUR 0,30 EUR 5 94-100986 DL010D = SN74LS10 0,10 EUR 0,50 EUR 6 94-100985 DL086D = SN74LS86 0,15 EUR 0,90 EUR 1 94-100883 74HCT373
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Probleme mit Webcam an AVR Webserver
angeschlossen? Ich habe einen 3,6V-Spannungsregler verwendet und zwischen den Server und der Cam einen 74HCT04 geschaltet. Und zwar so: http://avr.auctionant.de/avr-ip-webcam/avr-webserver-hardware.html
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FT232RL + ATmega8 Buspowered Verständnisproblem
der Reset-Pin des AVR für deinen Zweck aus (erstmal, oder du baust einen Inverter dazwischen z.B. 74HCT04). Der Resetpin des AVR ist nämlich active low, d.h. LOW-Pegel am Resetpin: AVR läuft nicht High-Pegel am Resetpin: AVR läuft
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suche IC das arbeitet wie Stufenrelai
>> Mit Semmellogik ist das recht einfach lösbar. > > Und was ist das? Alles aus den Serien: 74xx, 74HCxxx, 74HEFxxx, ... zu finden unter TTL Logik. > oder meintest du Sammellogik? > Bin im IC bereich noch Neuling. Ist ja keine Schande. Falls Du es irgendwoher bekommen kannst, ist das "TTL
seinerzeit(tm) mit einem (D)195 erschlagen. Sofern man Glück hatte, einen zu bekommen. Heisst eben heute 74LS95 oder meinetwegen 74HCT95. Den Eingang "A" auf High und beim Start den Paralleln Eingang mitm RC Glied laden. An die ersten drei Ausgänge die Relais, den vierten Ausgang auf den Eingang "parallel
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Leitungslänge bei PWM Signal
als HF-tauglich ist. 1.) Nimm einen [[Pegelwandler]], um ein gescheites 5V Signal zu erzeugen. 2 74HCT04 Gatter in Reihe reichen. 2.) Nimm eine verdrillte Leitung mit Signal und GND von deinem 5V Treiber zum LED-Streifen. 3.) Experimentiere mit Serienterminierung. Sprich, ein Widerstand mit 22-47
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schalten ohne last?
Hi 74HCT04 an 5V Betriebsspannung. Wenn das Signal nicht invertiert sein soll einfach einen weiteren Inverter dahinterschalten. Dahinter dann eine gewöhnliche Transistor-Schaltstufe. Matthias
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NPN mit PNP Transistor ersetzen für SHARP Pocket-Interface?
Betriebsspannung das mit dem High-Pegel des Prolific dann schon knapp wird fuer ein CMOS Gatter. Ein 74HCT04 sollte es aber richten. Fuer nichtinvertierend musst du dann 2 davon hintereinander schalten.
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LCD mit ILI9325 funktioniert nicht!
nicht, dass dies den Multiplexer umschaltet. Auf der Unterseite der Platine befinden sich zwei 74HC245 (Octal bus transceiver; 3-state). http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT245.pdf Prinzipiell eine wunderbare Möglichkeit zum Umschalten. Allerdings ist der für die Komando-Pins Zuständige
#define RDDID 0x04 // read ID Das ist die (vermutlich one-time-programmable) ID des Herstellers (der die Displays auf ein Board packt) und #define RDID4 0xD3 // read ID 4 Das ist die TFT ID, also z.B. 0xXX009325
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8051 Ultraschall problem
muss ein Treiber dazwischen. Ich verwende da eine Parallelschaltung aus mehreren CMOS-Invertern. 74HCT04 oder CD4049B oder CD4069B. Einer Davon kann auch das Signal von P1_1 erzeugen. Spart einen Portpin. unn tschuess Bernhard
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CD4001 wird 100°C heiß
zufällig aus der Grabbelkiste geklaubten ICs sind von oben nach unten: Latice GAL22V10B Harris CD74HCT541E Maxim MAX233EPP Texas Instruments F16L8-25CN Linear Technology LTC691CN
aus der Grabbelkiste geklaubten ICs sind von > oben nach unten: > Latice GAL22V10B > Harris CD74HCT541E > Maxim MAX233EPP > Texas Instruments F16L8-25CN > Linear Technology LTC691CN Selbst bei SMD ICs gesehen, unsere Leiterplatten haben aber keine solche merkwürdige Bestückungen. Trotzdem gab
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MOSFET-Treiber an 5V
von Für eine KLEINE Steuerung würde ich einfach einen IRLZ34N (5V Logic Level MOSFET) und ein 74HCT04 als Treiber nehmen. Einfach und kompakt.
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Einige Anfängerfragen!
0,1A 1,00 U18 (wird nicht benötigt, kann aber eingelötet bleiben) 74HC 367 6xBus Puffer Noninvert 2,00 U2,U7 74HCT 04 IC-Schaltung 1,00 U12 MOS 4014
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ESP32to Level Converter
Nimm doch einen halben 74HCT04 und zwei Widerstände als Konverter. Oder um was für Signal geht es.
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GPIB (HP-IB, IEEE-488, IEC-625) - Bus mit AVR verheiraten
So ich habe mal den Artikel in den UKW-Berichten nachgeschaut: PIC16C74 (?) in DIL-40, 2*74HCT245, EEProm 93Cirgendwas und MAX232 das ist alles. Es wandelt IEC-Bus auf RS232 und bietet nebenbei noch eine Parallelschnittstelle, das ist alles. Mit Trafo auf einer Europakarte
IEC-Bus-Karte nach IEEE-488 - Teil 1: Eintrittskarte Klaus Mandelatz Projekt, Commodore c't 7/85, S. 74 (ja) Konferenzschaltung Der IEC-Bus Rolf Keller Grundlagen, Schnittstellen c't 2/84, S. 79
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CPLD als Taktgenerator gibt schlechte Signalqualität
entweder die günstigeren XC9536XL mit 3,3V die dieses Problem nicht haben, oder ich schalte einen 74HCT245 hinter die Ausgänge um saubere 5V Pegel zu erzeugen.
>Warum eigentlich einen HC245? Reicht nicht ein einfacher Buffer? Oder Ja, das reicht auch. 74HC04. >und wie sieht es bei CPLDs aus? Erzeugen die auch so viel Jitter? Auf Nicht ganz. >dem Oszilloskop sieht es ja schon so aus... Was kann man sonst nehmen? ??? Weisst du übrhaupt, was
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Multimeter
siehe Post 11.06.2007 13:04 und nachfolgend
oben gesehen, Du hast einen 7473 benutzt oder nur falsche Beschriftung? Bei TTL-(kompatiblen wie 74HCT) ist die Schaltschwelle irgendwo im 1,5V, da sollte dann Ube des Transistors auch niedriger liegen. Man kann da natürlich verbessern, lag damals nuicht in meiner Absicht, Zähler, der mit TTL-Pegel
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Reziproker Frequenzzähler+ Optimierte 64bit uint Routinen
0,3571V, das entspricht +73dec bei 10 Bit ADC Auflösung. Faktor 1: 0 - 73 ADC-Wert Faktor 2: 74 - 147 Faktor 4: 148 - 221 usw. Hier noch ein Beispiel: http://www.liebl-net.dtdns.net/hard/frequ_counter/frequ_counter.php Uwe
angepasst und erweitert. Es gibt 2 Kanäle, K1 misst bis 39 Mhz, K2 bis 2.700Mhz. Ein 1:4 Vorteiler 74HC74 und eine Kanalumschaltung mit Signalaufbereitung 74HC132 sitzt vor dem ATmega48. Der 74HC74 sorgt, mit seiner 1:4 (Vor-)Teilung, für ein sauberes 50%:50% Signal am ATmega48 20Mhz, daraus ergibt
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Beschaltung von Interrupt Pins
vermutlich stören die Servos die Versorgung so stark, dass am µC auch mal weniger anliegt. Ich habe einen 74HCT04 vorgeschaltet. [[AVR-GCC-Tutorial#Signalkopplung]] [[Modellbauservo_Ansteuerung]] [[AVR-Tutorial:_Servo]]
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RC-Glied entladen
Vielleicht solltest Du den N-FET + Widerstand besser durch ein geeignetes Single-Gate ersetzen (z.B. 74HCT1G04).
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N-Mosfet mit ARM (3V) sicher ansteuern
. Für 5V würde ich IRF7103 & Co empfehlen. Muss man ggf. einen kleinen [[Pegelwandler]] einsetzen, 74HCT04 reicht.
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Transistortester AVR
schrieb im Beitrag #2861155: > Hi Karl, > > i've added an external 2,5V reference to pd4 and i see 5.04v when i push > the test button. > > Is that a good value ? Hi Simone, 5.04V before the "testing..." means, that with a exact 2.5V reference the VCC voltage is computed to 5.04V. The difference
device are either the same as programmed, or the following values (undefined set to '0'): Extended: 0x04." Gibt es da verschiedene Ausführungen vom ATmega328P oder haben alle die unbenutzten Bits der efuse auf Null stehen. Sollte evtl. 0x04 ins Makefile?
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Protokoll DC-3840 Handycam
,"17,04,2,1" OK AT^SACD=2,"17,04,2,3"<CR> OK ^SACD: 17,04,2,2 AT^SACD=2,"17,04,OK" OK AT^SACD=2,"17,04,2,1" Fotografieren
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
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miniLa Software
jetzt habe ich doch noch eine Frage zu den Tastköpfen. Michael hat mir den Link für das Datenblatt des 74LVC244 gepostet. In der PDF Datei des Schaltbildes der Tastköpfe ist aber ein 74AC244 eingezeichnet. ich hab mir die 74AC244 besorgt. Kann ich die auch nehmen? Ciao
jou, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.. Ich wollte mal sehen ob ein HCT 04 ein Signal (Channel 1) sauber invertiert (Channel 2) Ich war dann auf 10ns runter. Tolles Teil. Wigbert
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rs232 5V nach 3.3V
(0V/3.3V). Spannungsteiler scheidet aus, da kommt oft nur murks raus ... Die 5V kommen aus nem 74hct04. Was wäre mit 10K Pullup an 3.3V und nen FET/Transistor zum "runterziehen" ? Klappt das bis ~200kbaud ? Danke schonmal :D
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WS2812 Matrix stört (V)DSL?
wird das ganze von einem 5V/30A Meanwell Schaltnetzteil. Ansteuerung besorgt ein STM32F405 mit einem 74HCT04 als Ausgangstreiber (100 Ohm in Reihe). Zwischen der Steuer-und Stromversorgungseinheit und der Matrix befinden sich ca. 150cm 4mm² Kabel für die Versorgung, das Steuersignal wird mit Mikrofonkabel
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SMD LED Matrix - Mosfets
www.mikrocontroller.net/wikifiles/6/62/LED-Matrix-MOSFET.png Die ICL7667 brauche ich nicht, richtig? Den 74HCT04 auch nicht, oder? Die P Kanal Mosfets wieso haben die keinen NPN Transistor davor? Danke euch!
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PIC24FJ64GB004 eclipse
ich habe nochmal die header datei angehangen [code] /* * main.c * * Created on: 15.04.2010 * Author: Sascha */ #define __PIC24FJ64GA004__ //#include <C:\Program Files (x86)\Microchip\MPLAB C30\support\PIC24F\h\p24FJ64GA004.h> #include "p24FJ64GA004.h" #include "xyz.h"
passiert. Da helfen z.B. ein paar Schutzdioden am Kabel auf der Seite des ICD. Da sind als Treiber nur 74HCT126 verbaut und die vertragen rein gar nichts. Als Privatbastler achtet man vielleicht noch drauf, in der Produktion wird drauflos geschuftet ohne Rücksicht auf Verluste, da passiert so was eben häufiger
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STM32F3 MAX7219 SPI
) { Send_7219(0x01, 0x00); Send_7219(0x02, 0x00); Send_7219(0x03, 0x00); Send_7219(0x04, 0x00); } void Number_7219(volatile long n) { uint8_t ng = 0; if (n < 0) { ng = 1; n *= -1; } uint8_t i = 0; do { Send_7219(++i, n % 10); n /= 10; } while (n
vorgegebene > Spannung und schaust, was passiert? Weil ich die nicht auf dem Lochraster habe? Und einen 74HCT04 dazubauen ginge noch aber vorher Klarheit schaffen.
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Problem mit mehrerern Schieberegistern
(JA wieder eine LED UHR :) ) Als Hardware nutze ich 8 hintereinander geschaltete Schieberegister 74HCT595 mit dahinter geschaltetem LED Treiber ULM2803. Als uC nutze ich den ArduinoMega Der Code: [c] //*** zuweisung der PIN's int oe=2; int mr=3; int leatch=4; int clock=5; int data=6;
war nicht meine Idee... // wieder mindestens eine Sekunde vorbei if (idx==7 && msk==0x04) { // hier ist eine Minute vorbei: 7*8 + 3 =59 idx=0; msk=0x01; for (i=0; i<8; sekundenled[i++]=0); // Feld auf 0 setzen ... // hier die Minute verwalten
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Diskussion:AVR-Tutorial: 7-Segment-Anzeige
Programm sind so gewählt dass 0 (low) für ein aktives Segment steht, das müsste also stimmen. -andreas 20:04, 18. Okt 2007 (CEST) ---- Die Segmente sind schon O.K., ich meine aber die Digits an PC0 - PC3. Die sind auch low-aktiv, werden im Prog aber als high-aktiv behandelt. Deshalb wird nur "Mist" angezeigt
7Segmentanzeigen schalten kann. Somit wären dann eine viel langsamere Ansteuerung möglich. Denke da zB an 74HCT573 bzw 574, da diese gleich 8 Signale puffern können. Klar geht es auch so, aber manchmal sucht man vielleicht gerade nach dieser Möglichkeit und kommt dann im Tutorial vorbei. Denke, dass es auch
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IRFZ44N geht kaputt
Einfach einen 5V Logic LEVEL MOSFET ala IRLZ34N mit 5V ansteuern. Als Treiber reicht ein 74HCT04 mit 5V. Fettig.
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74xx
von Texas Instruments. TTL (Transistor Transistor Logic, Logik auf Bipolartransistorbasis, veraltet) 74 = TTL 74H = Highspeed TTL 74ALS = Advanced Low Power Schottky TTL 74AS = Advanced Schottky TTL 74F = Fast TTL 74L = Low Power TTL 74LS = Low Power Schottky TTL (Ersatz für 74 und 74L) 74S = Schottky
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor, Feldeffekttransistoren mit gegensätzlicher Polarität) 74AC = Advanced CMOS 74ACT = AC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74HC = High Speed CMOS 74HCT = HC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74AHC = Advanced High-Speed CMOS 74AHCT = AHC mit TTL-kompatiblen Eingängen
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3 ohmsche Verbraucher (je 16A) abwechseln elektrisch sicher schalten
damit die Last auf 32A oder sogar 36A steigt. 1. Maßnahme: Nimm einen 2->4 oder 3->8 Decoder wie 74HC139 (da sind zwei drin) oder 74HC138. Diese Teile haben zwei oder drei EIngänge und 4 oder 8 Ausgänge, und durch den Binärwert wird immer GENAU EINER (!) davon aktiviert. Der Prozessor kann also niemals
technical-documentation/data-sheets/max6369-max6374.pdf <---- https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT138.pdf https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT139.pdf Lesen und verstehen! fchk
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Welcher Logic-Analyzer
: https://www.youtube.com/watch?v=xZ5wKYnCNcs Anfänglich hatte die Unterstützung für Ubuntu 20.04 gefehlt. Jetzt geht es aber problemlos. Kompilieren muss man aber selber. Es gibt eine recht einfache Anleitung: https://github.com/DreamSourceLab/DSView/blob/master/INSTALL
. Wenn kaputt, dann einfach neu > kaufen. Man kann sich auch einen Puffer davor klöppeln, z.B. 74HCT541/74xxx541. Wichtig z.B. bei 3.3V-Signalen. Wegen SW (hier unter Linux): Kuck dich mal nach ‚sigrok‘ um ... Die Protokoll-Analysatoren sind genial - IMHO.
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Analog Steuerbare PWM Stromquelle für 1.3mH Solenoid
MOSFET ala IRF7103 und steuert den mit 5V an, damit kann man einen MOSFET-Treiber für Arme mit einem 74HCT04 oder ähnlichem aufbauen. Ein Gatter macht Pegelwandlung, die anderen 5 dahinter parallel schalten.
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Zweifarbiges LED ansteuern
etwas über Leuchtdioden, Vorwiderstände und Transistoren oder Logikgatter, insbesondere Inverter. Der 74HC04 fällt mir spontan ein. Der Schaltungsentwurf beginnt damit, heraus zu finden, wie hoch die verfügbare Versorgungsspannung ist (vermutlich 3,3 Volt) und welche Spannung das Signal vom Bluetooth
topic/572091#7760072 brauchbar wenn halt nicht die Spannungsschwellen wären, ab 1,6 high welcher HCT kann das? kommt mir unsicher vor, aber wer statt ein HCT Logikgatter einen NPN Transistor BC547 o.ä. setzt, der kommt mit 1,6V sicher durchgeschaltet auf low und mit 0V sicher auf high somit funktioniert
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Liste von ICs usw. fürs Breadboard
Schieberegister: 74HC165 und 74HC595 A/D Wandler: MCP3208 USB-UART: MCP2221A AVR Mikrocontroller: 8 Pins: ATtiny 25, 45, 85 14 Pins: ATtiny 24, 44, 84, 441, 841 20 Pins: ATtiny 261, 461, 861 28 Pins:
unbedingt auch mal einen Latch z.B. 74HC573 ausprobieren, damit kannst du sehr einfach I/O Ports erweitern. z.B. mal mit einem kleinem ATTiny und einen Latch ein LCD im 8 Bit Modus ansteuern. Vor allem geht die Ansteuerung viel schneller
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Handykamera MCA-25 ansteuern
,0x6C,0x8C,0xF9, 0xF9,0x81,0xEF,0x3F,0x6F,0x72,0x2D,0x64,0x65,0x70,0x74,0x68,0x3D,0x22,0x38,0x22,0x2F,0x3E, 0x0D,0x0A,0x3C,0x74,0x68,0x75,0x6D,0x62,0x6E,0x61,0x69,0x6C,0x2D,0x66,0x6F,0x72,0x6D,0x8C,0xF9, 0xF9,0x81,0xEF,0x3F,0x61,0x74,0x20,0x65,0x6E,0x63,0x6F,0x64,0x69,0x6E
fehlerhaftem Verständnis oder einfach nur falschem Aufbau? Ich bin so oder so verwundert, das der 74er mit 3,6v betrieben wird, denn einen anderen Shifter, den ich in Betrieb habe sind mit 5V betrieben und Funktionieren, so wie ich es verstehe (in dem fall mit 74hct125)... Könnte mich bitte jemand