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[S] SN74LVC2G125
Hei, ich suche ca 20 Stück >> SN74LVC2G125 << im SMD Gehäuse mit 0,65 mm Pitch und 5 Volt Betriebsspannung schönen Tag
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Level Shifter?
SPI Geschwindigkeit hast du keine brauchbaren Flanken mehr. Wenn überhaupt nimm die Schaltung vom I2C Pegelwandler mit BSS138. Ich habe gute Erfahrung mit diesen hier: SN74LVC1T45 SN74LVC2T45 Für dich evtl. Overkill, aber super schnell und du kannst der Speicherkarte den Strom abdrehen (Akkubetrieb
man da schon ziemlich nieder-ohmig dran geht. Ich bevorzuge da single-Gate Logik, 74LVC1G125 etwa. Für MISO reicht eventuell ein 100R in Reihe. Beim AVR wird das aber eng, weil die 0,6*VCC als minimal-High haben wollen.
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Alternativen Buffer/Line Driver
gefunden, nur komme ich damit auch nicht wirklich weiter. https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/971732/sn74lvc2g74-alternative-part-for-sn74lvc2g74 Am liebst würde ich den bei Aliexpress bestellen, nur finde ich den nicht unter der selben Bezeichnung
T. G. schrieb im Beitrag #7982105: > U74LVC1G125G Das ist eine "1-Gatter"-Ausführung des 74125. Ein SN74LVC2G74 ist was *komplett anderes*. T. G. schrieb im Beitrag #7982105: > Am liebst würde
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Arduino - SPI über lange Leitung
, 74LVC2T45 und 74LVC8T245 vorgeschlagen, wenn Du eine Single-Ended Lösung haben willst. Die darfst Du auch als Leitungstreiber verwenden. > Lösung 2: > Ich nehme wie von fchk vorgeschlagen den > 26C31
auch 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
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Suche einen Treiber/Levelshifter 3,3V --> 5V
bei 3,3V VCC). Der hat 4 unabhängige Buffer mit TS-Ausgängen. Edit: Es gibt auch den 74LVC1G125 als Single-Gate und 74LVC2G125 als 2-Kanal-Ausführung.
, vielen Dank schon mal für die Tipps, leider haut es nicht hin oder ich habe was übersehen: 74HCT125 Bei 5V VCC erkennt er High bei ca. 2,8V, das ist mir zu knapp, bei T-Schwankungen kann das schnell nach oben gehen, ich habe 3,3V Pegel am Eingang. 74LVC1G125/74LVC2G125 Fast das gleiche:
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Stromverbrauch 74 Logic ICs
insbesondere zum statischen Verbrauch (wenn sich die Eingänge nicht ändern)? Insbesondere die Reihen 74AUP, 74AUP1T, 74LVC, 74LV1T. Wenn man z.B. ins Datasheet vom SN74AUP1G04 schaut findet man: > Low Static-Power Consumption (Icc = 0.9 μA Max) Bei 25°C max 0.5 μA, aber kein typischer Wert angegeben
Beitrag #7849791: > [...] und gelten dann nur für 125°C und maximale Versorgungsspannung. Zu pauschal: Im von Dir verlinkten Datenblatt zu sn74aup1g04 wird sehr wohl zwischen 25° und 85° differenziert. Und in https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc00a.pdf
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25 MHz durch Mux?
clocks hin und her zu muxen vom Timing her? (Bei 3.3V) https://www.mouser.de/ProductDetail/Nexperia/74LVC1G157GV125?qs=me8TqzrmIYVvTEwYoevmpg%3D%3D Danke!
muxt wirds ein bissi deppert. Ich verwende für solche Dinge lieber einen analogen Mux: SN74LVC1G3157, für den sind Deine 25MHz pillepalle.
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HM-11 logic level shifter für arduino
ist glaube ich ein buffer gate. Warum das so heißt weiß ich nicht. Ich bin bei meiner Suche auf 74AHC1G125 gestoßen damit lässt sich genau das umsetzen was ich machen möchte, soweit ich das verstanden habe. Der 74AHC125 hat 4 stück davon in einem package in ist im DIP format, ließe sich also einfach
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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74xx reihe, Eingangspannung ohne VCC
Flow schrieb im Beitrag #3675623: >> mit den 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
> > und > > SN74AHCT1G125 für die Wandlung von 3.3V zu 5V (Datenblatt: > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ahct1g125.pdf) Die beiden Typen gehören aber nicht zur "74er" Reihe. Der SN74LVC541A ist Low-Voltage
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CMOS-Inverter als Analog-Verstäker: möglich mit 74AC, 74AHCT1G, etc.?
beliebigen Puffer mit Schmitt-Trigger-Eingang benutzen, (SN)74xxx1G17. LVC hat hohe Querströme; nimm besser AUP.
Zur Information: https://www.mouser.de/ProductDetail/Nexperia/74LVC1GU04GV125?qs=me8TqzrmIYUZCLslh9Xbbg%3D%3D https://www.mouser.de/ProductDetail/Nexperia/74LVC1G14GV125?qs=me8TqzrmIYUL5v%2FYSc8%2FIw%3D%3D https://www.mouser.de/ProductDetail/Nexperia/74LVC1GX04GW125
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Eingang eines 3,3V µC mit dem Augang eines anderen 5V µC verbinden - so möglich?
Wer es einfach ohne nachdenken mag: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC1G17.pdf fchk
verzichten kannst, geht auch: http://www.segor.de/#Q%3D74LVC1G125%25252FSC70%26M%3D1 Die 4'er Pakete davon (74LVC125 zb) sollten einfacher erhältlich sein. Wichtig ist das LVC als 5V-tolerante 3.3V Technologie. Du könntest auch AHC (aber nicht HC!!!!) verwenden
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Joy-IT 1,8" TFT Display: SD-Karten-Slot am Arduino
Pegelwandler >in der MISO-Leitung vorsehen. Genau! >Welche Schaltung schlägst Du vor? Einen 74HCT1G125 oder 74AHCT1G125. >Ich habe keine Idee, wie zeitkritisch >das ist, ob ich mit der I2C-Schaltung mit zwei BC_irgendwas hinkomme. Nein! SD-Karten spielen geschwindigekeitsmäßig in einer
Betriebsspannung haben, da wird die Luft verdammt dünn. Falk B. schrieb im Beitrag #5461755: > Einen 74HCT1G125 oder 74AHCT1G125. Jou, danke, das Datenblatt sieht gut aus! Habe ich leider nicht im Bastelbestand vorrätig. >>Ich habe keine Idee, wie zeitkritisch >>das ist, ob ich mit der I2C-Schaltung
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3.3 Volt vs 5 Volt
/ TX > mit einem 8051 (mit 5Volt) verbinden .. > Wie am besten? Sicherste Weg: 3,3 -> 5 mit 74HCT oder 74 AHCT Gatter. Ich nehme gewöhnlich entweder 74AHCT125 oder 2x 74AHCT14 (noch mehr sicher da Schmitt-Trigger). 5 ->3,3 wenn Zweifel, daß 3,3 Eingänge 5V-tolerant sind, dann 74LVC oder 74VHC Gatter, die von 3,3 gespeist werden. Auch hier passen LVC125 oder LVC14 2x sehr gut. Es gibt auch 74VHC50, 6x Puffer. Braucht man nur 1x Leitung, dann gibt es IC in SOT-23: 74AHCT1G17, 74AHCT1G125, 74LVC1G17 u.Ä. Die habe ich immer parat. Hier ein Beispiel
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74HC245 Levelshifter ?
Hallo zusammen, Ich wollte einen 74HC254 von Texas Intrument als Levelshifter missbrauchen und /G an masse und den DIR an Vcc(2.9) angeschlossen. D.h. A->B wird getrieben. Da ich am Ausgang 2,9 -3 V brauche, habe ich Vcc=2,9V angeschlossen
Würden auch 74LVX gehen? Und was ist der Unterschied zwichen LVX und LVC? sind ja beide 5V -> 3,3V Shifter, sollten auch 2,9 schaffen.
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gibt es ein Bauteil wie 74HCT125 in kleiner?
74HCT1G125 => 1 Gate 74HCT2G125 => 2 Gates
Olaf schrieb im Beitrag #6275097: > sn74lvc1g125.pdf LVC hat nicht TTL-kompatible Eingänge und ist daher für 3.3 V → 5 V nicht geeignet.
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Auf der Suche nach einem SMD Bauteil
Das Marking ist von Nexperia. Und es ist ein 74HCT2G125, wohl in TSSOP8.
es gibt auch neuere TTL-Familien als HC und HCT Laut alldatasheet: ST: 74V2G125 Diodes und NXP: 74LVC2G125 und 74AUP2G125 Renesas: HD74ALVC2G125 und RD74LVC2G125 TI: SN74 AHC/AUC/AUP/LVC 2G125 Unisonic Technologies ... Man sollte aber die Datenblätter vergleichen, es
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[S] Leute die einen Logic Analyzer (MiniLA) bauen wollen
Layout. Beim 74LVC244 liegen 4 Eing auf jeder Seite. Evtl. könnte man einfach 2 nehmen(2*4bit) und das Layout so vereinfachen(einseitige Platine falls das billiger kommt). Könnte auch dem Clockout zu gute kommen.
mögen, siehe [http://www.mikrocontroller.net/topic/158268#1502054] Schnelle pegelwandler z.b. PO74G16244A sollten also beim Spartan auch benutzt werden. " Potato Semiconductor’s PO74G16244A . Operating frequency up to 1.125GHz with 2pf load . Operating frequency up to 700MHz with 5pf load
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Level-Shifter für SPI
. In der Gegenrichtung, 3V3-Signal auf 5V-µC, habe ich einen 74HCT125 in die Schaltung geschraubt - der erkennt high ab 2 Volt.
handlötbar". SO-14 ist zwar SMD, aber mit 1,27 mm Pin immer noch gut lötbar. SCK, MOSI und SS: 74LVC14A Inv. paarweise. 74VHC08. 74VHC573. Und noch 1000 Variante aus LVC und VHC. MISO: 74HCT125 oder andere Ventile aus HCT-Serie. > Reicht ein 74HC4050 für SPI? Für SCK, MOSI und SS reicht. Für
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Suche Gatterlogik für meine Anwendung. Gibt es was besseres als meine Lösung?
http://www.ti.com/product/sn74cbt1g125
Dietmar schrieb im Beitrag #2876587: > Lattice User schrieb: >> http://www.ti.com/product/sn74cbt1g125 > > Wenn der jetzt noch mit 3,3V laufen würde :-) Kein Problem: http://www.ti.com/product/sn74cbtlv1g125 http://www.ti.com/product/sn74cbtlv1g125-q1
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SPI Pegelwandlung
, z.B. 74LVC3G17 (als XSON oder BGA wäre er kleiner als dreimal Diode+Pullup).
auch mit 3,3V betreiben würde, was die Pegelschaltung überflüssig macht. Somit werden ich den 74LVC3G17 leider nicht verwenden können.
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Pegelwandler IC push/pull gesucht
Hi Ich suche einen push-pull Pegel Wandler für einen SPI, ähnlich dem 74LVC2G34GV-Q100,1. Der 74LVC2G34GV-Q100,1 kann bei 3.3V Versorgung 5V Eingänge akzeptieren, aber leider kann ich mit 3.3V bei 5V Versorgung nicht sicher durchsteuern (hat 0.7 x Vcc als HIGH Pegel).
auch im unteren ns Bereich befinden. Datenblatt: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74LVC2G34_Q100.pdf
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Welches Bauteil benötigt man für einen Hardware Latch
schrieb im Beitrag #4389033: > Eher sogar noch zwei um gleich beide Signale vom Bus zu koppeln. SN74LVC2G125
im Beitrag #4389050: >> Eher sogar noch zwei um gleich beide Signale vom Bus zu koppeln. > > SN74LVC2G125 Jain, die Anschluss-Belegung ist für zwei Signale in die gleiche Richtung dann eher nicht so prall. :-)
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Länge von Clock kritisch?
Und noch eine Frage: Die 74**165 tragen von der Gehäusegröße recht dick auf. Würde auch der SN74LVC1G34 gehen? Der ist schön klein.
Christian schrieb im Beitrag #5302345: > Die 74**165 tragen von der Gehäusegröße recht dick auf. Würde auch der > SN74LVC1G34 gehen? Der ist schön klein. Ich meinte z.B. den **125, nicht **165. Das ist ein Schieberegister. Klar geht der xx34
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Wo ist Pin 1 VSSOP-8
es eben nicht. https://www.lcsc.com/product-detail/Buffer-Driver-Transceiver_Texas-Instruments-SN74LVC2G125DCUR_C21404.html Man kann sich noch am dicken Strich orientieren.
Hier hatte einer das gleiche Problem: https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/693368/sn74lvc2g125-pin-marking-and-logic-level
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74HC165 mit High-Z Ausgang?
Schöner wäre es natürlich, wenn es einen einfachen Stein hierfür gäbe >mit einem einzelnen Treiber. 74HC1G126 bzw. 74HC1G125. Gibt es bei diversen Herstellern.
Falk Brunner schrieb im Beitrag #3894183: > 74HC1G126 bzw. 74HC1G125. > > Gibt es bei diversen Herstellern. Schau auch nach 74LVC1G125 und 74LVC1G126, die sind noch gängiger.
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Pegelwandlung 5V => 3,3V: Überschwinger mit 74LVC1G17
geht das Display. Wenn man die Signale anschaut, ist klar warum. Die 3,3V-Signale schwingen mit dem 74LVC1G17GV125 an den Flanken sehr stark. Ich habe die Signale mal mit der alten und neuen Schaltung als Anhang angehängt. Gleich vorweg: Versorgungsspannung ist stabil. An der Gatterversorgung ist ein
das Display. Wenn man die Signale >anschaut, ist klar warum. Die 3,3V-Signale schwingen mit dem >74LVC1G17GV125 an den Flanken sehr stark. Ich habe die Signale mal mit >der alten und neuen Schaltung als Anhang angehängt. Naja, das kann auch ein Messfehler sein. Solche SEHR schnellen Ausgänge muss
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Warum gibt es eine Mindestfrequenz beim Clock-Driver?
gedacht, dass das so Aussieht. Trotz allem würde ich dann doch gerne auf Nummer sicher gehen und einen LVC verwenden. Genauer, den 74LVC125A. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC125A.pdf Allerdings finde ich da keinerlei Infos zu den Ansteigszeiten meiner Flanken. Hat jemand eine Idee, wo ich
Hallo Andy, auf Seite 8 unten steht tr<2,5ns bei 50pF Last. Mit weniger Lastkapazität wird die Anstiegszeit dann noch kürzer. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC125A.pdf
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Flexibler 3.3V --> 5V Pegelwandler gesucht
TXB0108PWR. Damit gibt es Probleme: http://www.mikrocontroller.net/topic/302241 Ich bin über SN74LVC8T245, SN74LVCC4245A und SN74LVC4245A gestolpert. Welcher wäre da am besten geeignet? Oder gar keiner von denen? Was ist mit einem 74HCT125/74LVX125? Auch da sind mir die Unterschiede nicht direkt
Sebastian Loncar schrieb im Beitrag #3238939: > Ich bin über SN74LVC8T245, SN74LVCC4245A und SN74LVC4245A gestolpert. > Welcher wäre da am besten geeignet? Oder gar keiner von denen? Was ist > mit einem 74HCT125/74LVX125? Auch da sind mir die Unterschiede nicht
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TXS0108E Level Shifter 3v auf 1.8v
Ich würde trotzdem den Spannungsteiler ausprobieren (preiswerter). Alternative wäre auch ein SN74LVC1G17 Den kann man mit 1.8V betreiben, am Eingang ist er aber bis 5.5V tolerant.
Joe F. schrieb im Beitrag #4748026: > Alternative wäre auch ein SN74LVC1G17 Schmitt-Trigger ist hier nicht notwendig; statt -17 ist -125 sehr verbreitet. Für 4/8 Bits auf einmal wären SN74LVC125A/SN74LVC541A geeignet. Für unidirektionale Puffer gibt es anscheinend
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Pegelwandlung 3.3V zu 5V in "schön"
ja schonmal nicht ganz auf dem Holzweg gelandet :) Nun bin ich aber schon wieder am Unterschied "74HCT125 bzw. 74AHCT125" hängen geblieben, SN74LVC125A gibts dann auch noch, aber nicht als DIP. Schonmal raus, Glück gehabt ;) HCT gibt es einfach bei Reichelt, AHCT im DIP schwierig (RS, Farnell, Mouser
74LVC1G17 ist da mein Favorit
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Vorwiderstand UART von 3V3 ==> 3V
hat und schalte den dazwischen. Versoge ihn mit der kleineren Spannung. Fange die Suche bei einem 74LVC125 an - gibts auch als 74LVC1G125 (single Gate). Der braucht aber auch Strom.
hat und schalte den dazwischen. Versoge ihn > mit der kleineren Spannung. Fange die Suche bei einem 74LVC125 an - > gibts auch als 74LVC1G125 (single Gate). Der braucht aber auch Strom. Wir reden hier über Signalleitungen. Die Energie, die da beim sporadischen Schalten verbraten wird, lässt sich wahrscheinlich
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Eine UART abwechseln mit IC und PC verwenden?
> 1 und 2 sind niemals gleichzeitig aktiv! Wie funktioniert das? Ansonsten anstatt Diode/PullUp würde ich zu einem LVC1G08 AND tendieren. Der bringt wenigstens schöne Pegel im Zusammenhang mit steilen Flanken
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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VS1001 & AVR
Den 74LVC245 kannst verwenden um von 5V auf 3.3V zu gehen, der 74LVC245 wird dabei mit 3.3V versorgt. Für 3.3V auf 5V verwende ich einen 74ACT125 (mit 5V versorgt). Der Vorteil von diesem IC ist, dass er
74ACT125 3.3 --> 5V
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ATmega32U4 über ISP Programmieren
Das ist ein LVC125A Chip.
Nimm ein 74AHCT1G126. Pin 5: VCC -> VCC vom AVR Pin 4: OUT -> MISO vom AVR Pin 3: GND -> GND vom Rest Pin 2: IN -> MISO direkt von der SD-Karte (ohne den Umweg über den 74LVC125A) Pin 1: OE -> !RST vom AVR
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Hilfe: 3.3V <--> 5V - welcher Chip
Hmm wie wärs mit den 74AHC1G125? Bei RS unter der Bestellnummer: 3972655 erhältlich mfg, Mathias
zwei 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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JTAG mit FT2232H
anfänger schrieb im Beitrag #3824799: > In der SN74 LVC-Reihe gibt es leider nur 1,2,8,16 Bit (gehn bis 5V). Als Single Gate Typen, z.B. SN74LVC1G45 koennen die Teile auch mit 5 Volt versorgt werden.
dies wieder mit den Standards läuft. Ich fasse nochmal zusammen... Also entweder Lösung mit SN74LVC1T45 + nachgeschaltetem 74HC125 oder: TXB0101 + Inverter
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suche nach geeignetem Optokoppler
Spannungsversorgungen fehlt. Genau das willst Du ja. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74AVC2T245.pdf Alternative: SN74AXC2T245 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74axc2t245.pdf Andere Möglichkeit: 74LVC2T241 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc2g241.pdf Der entscheidende Satz
Frank K. schrieb im Beitrag #7694374: > Andere Möglichkeit: 74LVC2T241 Korrektur: 74LVC2G241
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RS232 elektronisch RX/TX tauschen
Z.B. 2 Stück SN74LVC1G3157DSFR 1 * 1mm² http://de.farnell.com/texas-instruments/sn74lvc1g3157dsfr/logik-schalter-spdt-6son/dp/2064201RL
ich bei Völkner im SOP16 Gehäuse. Perfekt. Beschaltung braucht er ja auch großartig keine. Der SN74LVC1G3157DSFR ist schon wieder sehr klein, zudem brauch ich zwei und das wird bei einer freiluftverdrahtung etwas schwierig. Ich geb dann nochmal Rückmeldung, ob es funktioniert.
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Pegelwandler SPI 5V -> 1.8V
Hallo zusammen, ich möchte eine SPI-Verbindung zwischen 2 uC aufbauen, die mit 30 Mhz laufen soll. Ein uC wird mit 5V und der andere mit 1.8V versorgt. Für diesen Zweck habe ich mir folgende Pegelwandler ausgesucht: 74LVC1T45W6 von Diodes und SN74LVC1T45 von
Eingang Überspannungen toleriert, also z.B. (SN)74LVC1G34 oder ..125. Die sind dann anscheinend auch schneller. > Der Hintergedanke war auch das Umschalten von Master zu Slave zu > ermöglichen. Dann muss es natürlich bidirektional sein ...
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iCoupler, SPI, suche Tristate Buffer
ich also auf der Suche nach einem Tristate Buffer welcher über einen Enable Eingang verfügt. So ala 74hct244, aber halt nur 1 Kanal, oder wenn dann 2 Kanal mit zwei getrennten Enable Eingängen. Die Logik darf nicht gedreht werden, also nicht invertierend, aber das sollte ja klar sein. Kennt jemand einen
iCoupler schrieb im Beitrag #2694642: > So ala 74hct244, aber halt nur 1 Kanal Dann müsste das hier was für dich sein: 74LVC1G125 Oder der 74LVC2G125 mit 2 Kanälen. Von TI gibt es diesen Baustein im SC-70 Gehäuse mit 5 Pins, dann heißt er SN74LVC1G125DCK
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Problem: LED-Streifen blitzt, wenn das Netzteil aus ist
/74LVC1G14.pdf Musst ja keinen Inverter nehmen, bei der LVC-Serie gibts sicher auch Buffer.
schrieb im Beitrag #5368426: > Lösen tut man das, indem man Gatter verwendet, die das aushalten. ein > 74HC1G125 zum Beispiel könnte man in TX schalten. Das darf man laut > Datenblatt mit einem HIGH beglücken, obwohl es nicht versorgt ist. > > Kuckt man hier: Sorry, schlimmer Fehler :-( Ein 74HC1G125
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Probleme mit der Signalverarbeitung mit Pi Pico
Nimm einen 74LVC245 -> https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/sn74lvc245a.pdf
Michael schrieb im Beitrag #7919142: > über einen SN74AHCT125 laufen zu lassen und einfach > nur 3.3 V als Betriebsspannung anzulegen. Das geht nicht, HCT benötigt mindestens 4,5V als VCC. Als Level Converter nehme ich: 1x: 74LV1T34 8x: 74LVC245APW
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In System Programmierung bei benutzen Pins
> anschauen :( Und damit Du nicht dumm stirbst, hier der Pegelwandler zum Nachpinseln. Die 74LVC1G125 dienen nur dazu, die Ausgänge hochohmig zu schalten, wenn der Programmer nicht aktiv ist. Die 74LVC1T45 sind die eigentlichen Pegelwandler. Den USBASP kannst Du auf 5V lassen, das Target kann
ist ein anderes Thema. Da ist der !RST-Pin im dW-Modus eben kein Reset mehr. Bei JTAG sind die LVC1G125 unnötig. Solange die JTAGEN Fuse aktiv ist, sind die JTAG-Pins exklusiv für JTAG reserviert. fchk
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SN74LVC2G241 3V3 -> 5V
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc2g241.pdf Hallo, ich würde gerne dieses IC für die Pegelwandlung einsetzen. Dazu möchte ich 2 GPIOs des Raspberrys an 1A und 2A hängen. 1OE und 2OE lege ich direkt auf GND. GND Pin ist soweit
Poll schrieb im Beitrag #4741674: > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc2g241.pdf > > Hallo, > > ich würde gerne dieses IC für die Pegelwandlung einsetzen. > Dazu möchte ich 2 GPIOs des Raspberrys an 1A und 2A hängen. 1OE und 2OE > lege ich direkt auf GND. GND
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Bidirektionaler Levelshifter gesucht (5V kompatibel)
soll: - ca. 16 Bit - bidirektional! - Jedes Bit seine eigene Richtungskontrolle! - zwischen 1.2/1.8V und 5V - (Geschwindigkeit ist erstmal egal) - Soviele Kanäle/Bits in einem Package Der ideale Logigtyp ist z.B. der 74LVC(H)1T45 (http://www.nxp.com/products/logic/level_shifters_translators
Ansonsten käme mir noch eine Kombination aus 1G125/1G126 bzw. 2G125/2G125 pro Kanal bzw. zwei Kanäle in den Sinn... Auch platzraubend, aber evtl. nicht ganz so teuer. Ralf
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SPI Schiebereg 3v3 auf 5V
Ein 74sonstwas mit 5V /und/ Open Drain wär doppelt gemoppelt. Da täte es auch jedes 74HCT Gatter, beispielsweise 74HCT125, mit VCC=5V.
anschließen und einfach die > Output-Pins per Pullup auf 5V ziehen. Ein mit VCC=5V versorgtes 74HCT erkennt ab 2.0V auf "high", was bei 3,3V-Ausgängen perfekt passt. Der Ausgang von Gattern wie 74HCT125 liefert bereits 5V, d.h. irgendwelche Pullups sind überfüssig.
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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
Stefanus F. schrieb im Beitrag #5719199: > Dieses hat den 74LVC125 als Pegelwandler drauf, der hat Tristate > Ausgänge. Tja, aber LVC ist NICHT als Pegelwandler von 3,3 auf 5V tauglich, denn der hat eine Schaltschwelle von VCC/2, sprich 2,5V, ein HIGH ist
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Energieverbrauch von Pegelwandler (NAND-Gatter)
Hallo, ich verwende derzeit ein NAND-Gatter vom Typ 74LVC1G00 als Inverter+Pegelwandler: http://www.diodes.com/datasheets/74LVC1G00.pdf Aufbau: A: 3V3 Eingang B: 3V3 Eingang GND: GND Y: 5V Ausgang VCC: 5V Das Signal hat ~ 100 kHz (rein das digitale
@ebtschi (Gast) >ich verwende derzeit ein NAND-Gatter vom Typ 74LVC1G00 als >Inverter+Pegelwandler: http://www.diodes.com/datasheets/74LVC1G00.pdf >Aufbau: >A: 3V3 Eingang >B: 3V3 Eingang >GND: GND >Y: 5V Ausgang >VCC: 5V Geht nicht, als [[Pegelwandler
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Component Video - Umschalt Automatik
Pol vom Priorisieren Cinch? https://www.conrad.at/de/p/nexperia-74lvc1g157gv-125-logik-ic-multiplexer-einzelversorgung-multiplexer-tsop-6-1116188.html
Max F. schrieb im Beitrag #5986730: > Könnte man nicht einen Multiplexer (z.B. 74LVC1G157GV,125) dafür nehmen? Nein, es geht hier um Analogsignale.
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Suche 2 74LVC1G74DC
Hallo liebes Forum, ich möchte 2 D Flip-Flop vom Typ 74LVC1G74DC kaufen aber die meisten Online-Verkäufer fordern eine Mindestbestellmenge von 10 Stücken. Weißt jemand, wo man die einzeln kaufen/bestellen kann ? Danke im Voraus
Bei Farnell bekommst du sie auch einzeln: http://de.farnell.com/nxp/74lvc1g74dc-125/flip-flop-typ-d-280mhz-vssop-8/dp/2445065 und damit auch als Privatperson über: https://hbe-shop.de/Art-2445065-NXP-74LVC1G74DC125-FLIP-FLOP-TYP-D-280MHZ-VSSOP-8