-
Thread
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".
in die direkt steckbaren TFT Module wirklich *LVC541 zu verbauen.
-
Thread
Suche Pegelwandler Alternative zu 74HC4050
etwas versetzt sein können oder der IC > auch gerne mit 4 oder 8 Treibern aufgebaut sein kann. 74LVC541 74LVC573
oder > 5V -> 3.3V 5V -> 3,3V. Darum war der 74HCT541 ja auch ungeeignet für die Aufgabe. Darum werde ich jetzt den von Falk vorgeschlagenen 74LVC541 nehmen.
-
Thread
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
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
-
Thread
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
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
-
Thread
[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 !
immer noch den 541-iger :-) ) Bei dem LVC16244 ist das nicht so und auch gut so.
-
Thread
Arduino - SPI über lange Leitung
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
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
-
Thread
Suche: 2:1 Multiplexer mit toleranten Eingängen
@ Muxer (Gast) >Leider scheint der MUX aus dem Link (SN74LVC2G157) auch 0,7*V_cc zu >fordern, Sicher, ist ja LVC.
SN74LV541AT, allerdings 8 Kanäle...
-
Thread
Alternative zum SN74LVC8T245
Hallo, ich suche zum SN74LVC8T245 eine Alternative die eine geringere Störstrahlung aussendet. Der little Logic Guide von TI bietet dabei schon eine gewisse Hilfe. https://www.ti.com/lit/sg/scyt129g/scyt129g.pdf?ts=1677955352792
überhaupt. > > Sie ist auch abhängig von der Spannung. > > Berechnung ist einfach VOL / IOL, für LVC mit 1,8 V also im > schlechtesten Fall 0,45 V / 4 mA = 112,5 Ω, typisch ungefähr die Hälfte. > Beim SN74LVC245A gibt man an: IOH bei Vcc = 1,65 V 4 mA VOH bei Vcc = 1,65 V min 1,29 V Das
-
Thread
Pegelkomparator für High-Speed-Digital (Logic Analyzer)
drauf ... a) anderen tollen, preiswerten und verfügbaren Comp. mit ähnlichen Daten finden. b) 74lvc14 (http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/74LVC14A_4.pdf) 74LVC14A; Hex inverting Schmitt-trigger with 5 V tolerant input; Dummerweise eben 6 Stck. - für 0,56 bei R&S c) 74LVC541
Busse untersucht werden da die Eingänge nicht so fürchterlich empfindlich sind; ansonsten ist es ein 541. Leider scheint es ihn nicht in der 74lvc zu geben. e) ??? So, nun mal konstruktive Vorschläge her! Viele Grüße Olaf
-
Thread
Länge von Clock kritisch?
konstruktiv. Christian schrieb im Beitrag #5301693: > Ich habe die Clock-Lines nun erstmal in einen 74HCT541 gepackt Auch das finde ich nicht konstruktiv.
Und noch eine Frage: Die 74**165 tragen von der Gehäusegröße recht dick auf. Würde auch der SN74LVC1G34 gehen? Der ist schön klein.
-
Thread
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/sn74lvc4245a.pdf http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvcc3245a.pdf
-
Thread
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
-
Thread
16 Kanal Levelshifter 5->3,3v für Display gesucht
1 Kanal: 74LVC1T45 8 Kanal: 74LVC8T245 Für 16 Kanäle nimmste eben 2x8.
Die LVC-Familie ist 5V tolerant bei 3,3V Versorgungsspannung. Also 74LVC244 oder 245 oder 541 oder was ähnliches (8 Bit Bustreiber). Siehe [[Pegelwandler]].
-
Thread
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
ja, es geht um ESD Schutz und das bringt 74LVC1G17 mit ich werde diese vorsehen
-
Thread
[BeagleBone Black] GPIOs sicher anschließen
bidirektional. Brauchst Du hier nicht bzw kannst DU hier so oder so nicht nutzen. Ein HCT244 oder HCT541 wäre genau das passende, wobei der 541 layouttechnisch schöner ist. fchk
wie kann ich 3.3 V Signale von einem anderen Board generiert > einlesen? Eine Lösung wäre zB: 74LVC1T45/2T45/8T245 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC_LVCH8T245.pdf Die Bausteine mit T in der Funktionsgruppe sind genau dafür ausgelegt. Wenn eine der Versorgungsspannungen wegfällt,
-
Thread
SD Karte nutzen beim Mega 2560
Miller schrieb im Beitrag #3853609: > von 3V3 nach Arduino 5V angehoben wie kann das sein, der 541 wird ja mit 3,3V betrieben...
Andi schrieb im Beitrag #3853619: > wie kann das sein, der 541 wird ja mit 3,3V betrieben... Dumm gelaufen... ;-) Dann bringt das /hier/ nur was, wenn der Ausgangstreiber der SD-Karte "schwächer" ist als der der 541. Auf jeden Fall bringt der 541 hier aber seine
-
Thread
Suche einen Treiber/Levelshifter 3,3V --> 5V
Ein 3,3V-CMOS-Ausgang passt da wunderbar dazu. Ich nehme zum Level-Shift oft den 74HCT125 (oder 74LVC125 für 5V->3,3V, der hat 5V-Tolerante Eingänge 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
zu knapp, bei T-Schwankungen kann das schnell nach oben gehen, ich habe 3,3V Pegel am Eingang. 74LVC1G125/74LVC2G125 Fast das gleiche: 0.7*VCC ist hier High Pegel Angabe. Gruß.
-
Thread
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
-
Thread
Arduino Due- Spannung auf 5V
mir folgendes überlegt habe: Dies ist eine FAQ: Nimm ein Logikgatter der 74HCT-Serie (z.B. 74HCT541), das Du mit 5V betreibst. Die Schaltschwellen der 74HCT-Gatter passt auf 3.3V-Ausgänge. Umgekehrt: Nimm ein Gatter der 74LVC- oder alternativ 74AHC-Serie (nicht aber 74HC!), das Du mit 3.3V versorgst
Du - die Ausgänge A1-A8 Deines Arduino an die Pins 2...9 des HCT541 - +5V an Pin 20 des HCT541 - Ground an Pin 10, 1 und 19 vom HCT541 legst - zwischen Pin 10 (Ground) und Pin 20 (VCC) einen keramischen 100nF-Kondensator lötest dann hast Du an den Pins 18...11 Dein
-
Thread
Logic Analyzer Projekt - jemad lust!?!?!?
ISE 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
-
Thread
SID am AT91SAM7P256
Ausgänge. Solltest Du diesen Chip nicht beschaffen können, kannst 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
Inverter). Das kannst Du Dir merken: Die 74HCT sind 5V Chips mit 3.3V kompatiblen Eingängen, die 74LVC sind 3.3V Chips mit 5V-kompatiblem Eingängen, und zwar die ganze Serie. Ansonsten immer HC nehmen, LS ist out. Vorteil: man bekommt diese Dinger auch bei Reichelt. Damit hast Du eine saubere Wandlung
-
Thread
SPI - "Digital-Stern" vs. Daisychain-Bus
Außerdem, es gibt hier zwei ICs die mich http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc8t245-q1.pdf https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT541.pdf Beim Nexperia-IC können die Ausgänge nicht so viel Strom treiben (clamping current, output current). Beim Rest
funktionieren. Verbraucher sind CMOS 1,8V. Ich hab halt nur noch etwas Respekt vor den 50cm von einem LVC8T... zum nächsten. Kritische länge für 10ns ist ja dann doch gleich 50cm.
-
Thread
5V Schaltung mit 3,3V Display realisieren
betreiben. > > Das Problem ist wie kriege ich es hin die 4-SPI Leitungen 3,3V > kompatibel? 1* 74LVC125, mit 3.3V versorgen http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC125.pdf > Oder ist es zu empfehlen die gesamt Schaltung auf 3,3V > umzustellen? Dann läuft der AVR nur mit 8 MHz statt 16
> 541 \1 x 8 one dir
-
Thread
Welchen Logic Analyzer kaufen?
zu benutzen, auch unter Linux. Für 3.3V brauchts allerdings einen "Vorverstärker" (bei mir: 74HCT541 auf Lochraster).
einen LVC245 (dazu ein C und 10k parallel), der mit 3,3V läuft. High wird also lt. DB des LVC245 ab ca. 2V erkannt. Ich hatte mir mal überlegt, einen Eingangsschutz zu bauen. Der wäre aber teuerer als der Clone
-
Thread
SPI Level Shifter
auch als High erkennen (mit Datenblatt überprüfen). Für die Richtung 5V -> 3.3V geht dann irgendein 74LVC Transceiver/Latch/Buffer oder sowas.
Hoi. 5V → 3V3: LVC [VCC = 3V3] 3V3 → 5V: HCT [VCC = 5V] Line Driver 74xx OE x LINE purpose 125 4 x \1 single 126 4 x 1 single 240 \2 x \4 bidir 244 \2 x 4 bidir 540 \1 x \8 one dir 541 \1 x
-
Thread
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
-
Thread
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
-
Thread
5V Pegel auf 3V bringen
nutzt aber nur eine Richtung. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, währe auch der 74xx540 oder 74xx541 geeignet. ciao :-)
sind Spannungsteiler nicht das beste. Mit Widerständen im kOhm Bereich hatte ich Bildfehler. Die 74LVC4245 bzw. 74LVX4245 gibt es nur leider auch nicht bei Reichelt. Daher nehme ich die LVT245 und hoffe mal das die dann 5V tolerant sind.
-
Thread
Multiplexer für 8 getrennte Kanäle
REGULAR&category=%1Ft12%1Fc1202469 oder hier https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=0 Den HC541 gibt es bei den gleichen Händlern https://www.conrad.de/de/Search.html?search=HC541&searchType=REGULAR&category=%1Ft12%1Fc1202469 bzw. https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=446. Das waren
*überhaupt* keine Treiberleistung besitzt. Für solche Anwendungen wäre eher ein 74hc04 oder ein 74LVC1G04 mit Push-Pull Ausgangsstufe angesagt.
-
Thread
Pegelwandlung 3.3V zu 5V in "schön"
74LVC1G17 ist da mein Favorit
Meine Wahl wäre nun der 74HCT125 Brauchst du einzelne EN-Eingänge? Falls nicht dann evtl. 74HCT541?
-
Thread
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
-
Thread
Eingangsschutzbeschaltung µC
eher einen 3,3V chip mit 5V-Toleranten Eingängen nehmen. http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc541a.pdf Gruß Anja
-
Thread
Unidirectional 3v3 auf 5V 6-Kanal Pegelwandler >60Mhz
Ich würde es mal mit dem 74AHCT541 (5V Supply) versuchen. fchk
60 MHz ist happig. Wie waere es mit SN74LVC8T245?
-
Thread
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
-
Thread
Latch Konfig
werden, ja oder? Wenn ja, genau das möchte ich verhindern... www.standardics.nxp.com/products/lvc/pdf/74lvch32373a.pdf Paul
heisst offen und nix wird gelatcht. Aber brauchst du überhaupt ein Latch, oder tut's auch ein '244/541?
-
Thread
hex inverter
der einen und die Eingänge auf der anderen Seite befinden (also nicht nebeneinander, wie das beim 74LVC04 z.B. der Fall ist). Welche Bezeichnung gibt es für diese Schaltungsvariante? Gruß Bernd
Wenn´s auch 8 sein dürfen ... 74'540 und 74'541 sind meine Standard-Lieblings-Buffer oder Inverter. Eine Seite rein, auf der anderen raus.
-
Thread
SN74LS04N low-level output current Verständnisfrage
etwas höhere Ströme empfehle ich die "AC" Serie, also z.B. 74AC00 , 74AC04 und insbesondere den 74AC541 Gruss
Überschwinger. Wenn AHC/AHCT nicht ausreichen, greift man besser zu neueren Familien, etwa ABT, LVT oder LVC.
-
Thread
VCC oder GND schalten?
>VCC. Eine saubere Lösung ist es, die IO-Pins vorher auf tristate zu schalten (z.B. 74HC4066, 74HC541). Viele ICs haben auch Stromsparfunktionen, d.h. ein Schalten der Versorgung kann dann entfallen.
Eine einfache Möglichkeit besteht darin, in die Signalleitungen 74LVC?T?45 Pegelwandler zu setzen und die Betriebsspannung zu schalten. Die Pegelwandler setzen nicht nur die Logikpegel um, sondern sie sind extra auch so gebaut, dass sie sich auf hochohmig schalten, wenn
-
Thread
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
-
Thread
WS2812B 800KHz PWM mit Transistor Pegelwandler
… und warum kein Bauteil, das für sowas vorgesehen ist, wie z.B. 74LVC1G126? Braucht im sot23-5 soviel Platz wie allein ein Transistor in den obigen Schaltungen.
schrieb im Beitrag #6845605: > … und warum kein Bauteil, das für sowas vorgesehen ist, wie z.B. > 74LVC1G126? Braucht im sot23-5 soviel Platz wie allein ein Transistor in > den obigen Schaltungen. Sorry, LVC will 0,7*VCC. 74HCT1G126 ist da besser geeignet (High Level ab 1,6V)
-
Thread
Trafo-Treiber für DC/DC-Wandler
- Mit MAX256 (ca. 3,30€) und einfachem Trafo (ca. 0,50€) => 4,00€ - Mit Logik-Baustein 74AHC541 8x16mA = 128mA (ca. 2x 0,20€), Oszillator (0,10€) und einfachem Trafo (0,50€) => 1,00€ => viel Platz auf Leiterplatte verschwendet 3. Variante: Halbbrücken-IC mit einfachem Trafo (siehe
1 Gate eines 74HC14 als RC-Oszillator, dahinter ein 74LVC1G80 als Teiler für exakte 50:50 Tastgrad. Ein Gate des 74HC14 als Inverter, die restlichen als FET-Treiber für 2 gegenläufige Zweige. Dann ein Dual-N-FET und ein Trafo mit Mittelanzapfung (z.B. WE MID-ITIPP
-
Thread
Z180-Stamp Modul
System mit Z80 macht ein '138 die I/O-Adressdekodierung. Die Interruptlogik geschieht mit '148 und '541.
Buffer in den > Adressleitungen A0-A2 sind leider notwendig. Was ist denn U5 für ein Baustein? 245/541?
-
Thread
Transistortester AVR
Hallo zusammen, ich habe den Transistortester von Markus F. (Version 2.1) erfolgreich nachgebaut. Da ich mich etwas mit der AVR-Programmierung auskenne, habe ich den Quellcode analysiert und verändert. Die wichtigsten Änderungen sind: Entfernung aller Texte und Parameterdaten aus dem EEprom in den Programmspeicher.(Vorteil: Programmierung in einem Rutsch, es kann nicht mehr dazu kommen, daß EEprom und Flash-Speicher nicht zueinander passen) Für die Kapazitätsmessung wird die Zeitmessung mit dem Timer1 des AVR zusammen mit dem Komparator durchgeführt. Speziell für kleine Kapazitäten