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Hilfe: 3.3V <--> 5V - welcher Chip
funktioniert die Umsetzung aber nur in eine Richtung. Ich habe mir da auch schon ähnliche Chips (z.b. 74LVC541A, http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/74LVC541A_3.pdf ) angeschaut, die auch eine unidirektionale Umsetz ermöglichen. Da ich aber wie gesagt einige Leitungen bidirektional
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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74xx reihe, Eingangspannung ohne VCC
Pegelwandlern der 74er Reihe > > Die da heißen? > Dann kann darauf eingegangen werden. SN74LVC541A für die Pegelwandlung von 5V zu 3.3V (Datenblatt: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc541a.pdf) und SN74AHCT1G125 für die Wandlung von 3.3V zu 5V (Datenblatt: http://www.ti.com/lit/ds/symlink
Pegelwandlern der 74er Reihe >> >> Die da heißen? >> Dann kann darauf eingegangen werden. > > > SN74LVC541A für die Pegelwandlung von 5V zu 3.3V (Datenblatt: > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc541a.pdf) > > und > > SN74AHCT1G125 für die Wandlung von 3.3V zu 5V (Datenblatt: > http://www.ti.com
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Tft 3,5 direkt mit 5V-System benutzen?
Bezeichnung haben Braucht er nicht da dort nahezu grundsätzlich die von allen benutzten *HC541 oder *LVC541 verbaut sind die mit 3.3V arbeiten und 5V "vertragen".
haben es die Ostasiaten mittlerweilen geschafft in die direkt steckbaren TFT Module wirklich *LVC541 zu verbauen.
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Suche Pegelwandler Alternative zu 74HC4050
etwas versetzt sein können oder der IC > auch gerne mit 4 oder 8 Treibern aufgebaut sein kann. 74LVC541 74LVC573
74HCT541 ja auch ungeeignet für die Aufgabe. Darum werde ich jetzt den von Falk vorgeschlagenen 74LVC541 nehmen.
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[S] Leute die einen Logic Analyzer (MiniLA) bauen wollen
Für die Treiber könntet Ihr die VHC Familie (74LVC244, 74LVC541, 74LVC827 ...) verwenden die dürften schnell genug sein, haben variable Betriebsspannung und bei 3,3 V auch 5 Volt kompatible Eingänge !
gleiche Kabellängen sollten ausreichen geringe Laufzeitunterschiede erreichbar seien. Auch mit dem LVC541 - ich bevorzuge allerdings nach wie vor den 74LVC244AD von NXP. Gruß
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5V Datenleitungen auf 3V3 bringen.
74LVC541 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc541a.pdf oder bidirektional 74LVC4245 (Steuerung durch die 5V-Seite) bzw 74LVCC3245 (Steuerung durch die 3.3V Seite) http://www.ti.com/lit/ds/symlink
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Arduino - SPI über lange Leitung
nur wenn ich die "Seite" wechsle. Falk B. schrieb im Beitrag #5774766: > Gibt es. z.B. ein 74LVC541, das ist ein 8-Kanal Treiber. > Es gibt noch den (A)HCT125, das ist ein 1-Kanal 125er im SOT23-5 > Gehäuse. > Es MUSS ein AHCT oder HCT sein, KEIN HC! Der 74LVC541 sieht gut aus. Aber mit HCT125
Benjamin H. schrieb im Beitrag #5774800: >> Es MUSS ein AHCT oder HCT sein, KEIN HC! > > Der 74LVC541 sieht gut aus. > Aber mit HCT125 kann ich keine Einkanaligen Wandler finden. Conrad 1114947
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Logic Analyzer Projekt - jemad lust!?!?!?
Webpack). Ich versuche auch mal den internen RAM auszunutzen. @Helmut: Wo bekommst Du die 74lvc541? - cl
@cl: 74lvc541 (SMD) gibts bei www.rs-components.at
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ATMega644 & EA-DOGL128 Kommunikation
Display schalten - die Eingänge des Displays sind nicht 5V-tolerant. Die billigste Lösung ist ein 74LVC541, der mit 3.3V versorgt wird. Die 74LVC-Serie hat 5V-tolerante Eingänge. SI und SCL würde ich an MOSI und SCK vom SPI des AVR anschließen. Das macht die ganze Sache effizienter. Pull-Ups an CS und
Hi > Die billigste Lösung ist >ein 74LVC541, der mit 3.3V versorgt wird. Die 74LVC-Serie hat >5V-tolerante Eingänge. Ein 74HC4050 dürfte leichter erhältlich sein. Und den gibt es auch in DIP. MfG Spess
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Pegelkomparator für High-Speed-Digital (Logic Analyzer)
inverting Schmitt-trigger with 5 V tolerant input; Dummerweise eben 6 Stck. - für 0,56 bei R&S c) 74LVC541 (http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/74LVC541A_3.pdf) Octal buffer/line driver with 5 V tolerant inputs/outputs (3-state) für 0,71 bei R&S d) 74HC7541 (http://www.semiconductors.philips.com
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Eingangsschutzbeschaltung µC
eher einen 3,3V chip mit 5V-Toleranten Eingängen nehmen. http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc541a.pdf Gruß Anja
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Pegelanpassung uC - LCD
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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Suche Farbdisplay mit 320x240 inklusive Controller
normalen Adress/Datenbus und laufen an 3V, d.h. bei einem 5V AVR brauchst Du Levelshifter, d.h. 74LVC541 oder so was in der Richtung (LVC: 3.3V Ausgänge mit 5V toleranten Eingängen, für die umgekehrte Richtung nimmst Du HCT) Der große Haken an der Sache: Das Zeugs ist Massenware. Ich könnte Dir Displays
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Homebrew mit MC68000, VIC-II und Sid
einfacher, da brauchst Du nur drei DA-Wandler, notfalls einfache R-2R mit Widerständen aufgebaut. 74LVC541 Puffer/Level-Shifter hinter den TFT-Controller schalten. Ein 7" WVGA-LCD mit LVTTL-RGB-Eingängen müsste einfach nur 1:1 verdrahtet werden, plus LED-Hintergrundbeleuchtung plus ggf noch irgendwelche
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Absicherung GPIOs 3.3V Controller
Ich schalte gerne 74LVC-Gatter dazwischen, entweder LVC541 oder Single-Gates wie 74LVC1G17, 74LVC2G17, 74LVC3G17. (oder ...G34, der hat einen Standard-Input ohne Schmitt-Trigger). Wenn wirklich was einschlägt, tausche ich lieber einen SO16 oder SOT23-6 als
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TXS0108E Level Shifter 3v auf 1.8v
notwendig; statt -17 ist -125 sehr verbreitet. Für 4/8 Bits auf einmal wären SN74LVC125A/SN74LVC541A geeignet. Für unidirektionale Puffer gibt es anscheinend keine fertigen Breakout-Boards; die musst du dir selber löten.
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CMEL OLED Display funktioniert nicht
und Steuersignale über Portpins, die Daten gehen auf DB1..DB8). Zwischen uC und Display hängen 2 74LVC541, zur Pegelwandlung (der uC läuft mit 5V). Das Display wird mit 3V versorgt (VCI, IOVCC). Über einen Längsregler werden +4,6V erzeugt, über einen Schaltregler -4,4V. Die Beschaltung des Displays
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32 KB (EP)ROM-Simulator mit RP2040 Pico-Board
auszugeben. Da ältere CPUs in der Regel mit 5 V Pegeln arbeiten, werden für die Adressleitungen 74LVC541-Puffer benötigt, um die 3,3 V Pegel für den RP2040 zu erhalten. Ausgangsseitig gibt es einen Puffer 74HCT541, der zu den angelegten 3,3 V Pegeln 5 V Pegel liefert. Zudem hat er idealerweise zwei Freigabeeingänge
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SID am AT91SAM7P256
Du für 3.3->5V z.B. einen 74HCT541 nehmen (mit 5V betreiben!) und für die Gegenrichtung einen 74LVC541 (mit 3.3V betreiben). Das heißt dann aber, dass Du für die Datenleitungen zwei Chips brauchst (für hin HCT, für zurück LVC) (plus einen Inverter). Das kannst Du Dir merken: Die 74HCT sind 5V Chips