Schmierfett für die Führungen der Creality 3D-Drucker - 10g
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Die Vielfalt der derzeit verwendeten Arten digitaler Schaltungen und die Technologie ihrer Implementierung zwingt Designer dazu, mit verschiedenen Niveaus von Versorgungsspannungen zu arbeiten. Auch wenn die Stromversorgungskreise des Geräts alle für seinen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Leistungsteile bereitstellen, bedeutet dies jedoch nicht, dass das System ordnungsgemäß arbeiten kann. Es sind auch richtig ausgewählte Spannungswandler erforderlich, die geeignete Spannungspegel digitaler Signale gewährleisten, die von einzelnen integrierten Schaltungen akzeptiert werden.
3,3 V / 5 V Logikpegelwandler - UART - Iduino ST1167
Das Modul ermöglicht die Kommunikation zwischen Systemen mit den beiden gängigsten Spannungspegeln: 3,3 V und 5 V. Es ermöglicht den Anschluss der UART-Schnittstelle.Logikpegelwandler bidirektional, 4-Kanal - SparkFun BOB-12009
Das Modul ermöglicht die Kommunikation zwischen Systemen mit den gängigsten Spannungsebenen: 5 V und 3,3 V sowie 1,8 V und 2,8 V. Es funktioniert in beide Richtungen...Bidirektionaler 4-Kanal-Logikpegelwandler - Pololu 2595
Das Miniaturmodul (13 x 10 mm) ermöglicht die Kommunikation zwischen Systemen mit den gängigsten Spannungspegeln: von 1,5 V bis 18 V und umgekehrt. Vier Kanäle ermöglichen die...Pixel Boost-Modul - 3,3 V / 5 V Spannungspuffer für WS2812B-Dioden
Das Modul dient zur Ansteuerung der WS2812B-Dioden bei Mikrocontrollern mit 3,3 V Spannung und enthält einen Puffer, mit dem Sie Spannungen wandeln können. Die Modulmaße...SparkFun Level Shifter - Bidirektionaler Logikpegelwandler - 8-Kanal - TXS01018E - SparkFun BOB-
SparkFun Level Shifter ist ein bidirektionaler 8-Kanal-Logikpegelumsetzer, der mit dem TXS0108E -Chip von Texas Instruments ausgestattet ist. Damit können Sie die Logik...Unidirektionaler Logikpegelwandler - 8-Kanal mit Isolierung - SB Components SKU24094
Der unidirektionale Logik-Pegel-Wandler von SB Components ermöglicht die Umwandlung von digitalen Signalen mit Spannungen von 5 V bis 24 V in Spannungen von 3,3 V bis 5...Logikpegelwandler TXB0104 bidirektional, 4-Kanal - SparkFun BOB-11771 *
Das Modul ermöglicht die Kommunikation zwischen Systemen mit den gängigsten Spannungspegeln: von 1,2 V bis 3,6 V für VCCA-Eingänge und von 1,65 V bis 5,5 V für VCCB-Eingänge....Bidirektionaler 8-Kanal-Logikpegelwandler
Das Modul ermöglicht die Kommunikation zwischen Systemen mit den gängigsten Spannungspegeln: von 3,3 V bis 5,5 V und umgekehrt. Acht Kanäle ermöglichen den Anschluss...DFRobot Gravity - analoger Signalisolator
Das Modul verhindert Interferenzen mit Sensoren, indem es das analoge Signal isoliert und die Sensoren isoliert mit Strom versorgt. Es wird mit einer Spannung von 5 V...Level Shifter Breakout - Spannungspegelwandler 5V - 3V - STEMMA QT / Qwiic - Adafruit 5637
Spannungspegelwandler , mit dem Sie aus einer Eingangsspannung im Bereich von 3 V bis 5 V eine Ausgangsspannung von 3 V erhalten können. Es verfügt über einen integrierten...Level Booster Breakout - 3V - 5V Spannungspegelwandler - STEMMA QT / Qwiic - Adafruit 5649
Level Booster Breakout ist eine von Adafruit hergestellte Platine in Form eines Spannungspegelwandlers, der es ermöglicht, aus einer Eingangsspannung von 3 V bis 5 V eine...TLV62569 - Spannungswandler 5,5 V / 3,3 V 1,2 A - Adafruit 4711
Der Konverter basiert auf dem TLV62569-Chip . Ermöglicht Ihnen zu bekommen Ausgangsspannung von 3,3 V. Eingangsspannungsbereich: 2,5 V bis 5,5 V. Es liefert einen...Konverter von Logikpegeln 3,3 V / 5 V - I2C UART SPI
Das Modul ermöglicht die Kommunikation zwischen Systemen mit den zwei gängigsten Spannungspegeln: 3,3 V und 5 V. Es ermöglicht den Anschluss von Schnittstellen: UART, SPI und...TXB0108 - Logikpegelwandler bidirektional, 8-Kanal - Adafruit 395
Das auf dem TXB0108-Chip basierende Modul ermöglicht die Kommunikation zwischen Systemen mit den gängigsten Spannungspegeln: 3,3 V und 5 V. Es verfügt über acht Kanäle und...3-5,5 V bis 3,3 V 2 A Konverter - TPS62827 - Adafruit 4920
Spannungswandler ausgestattet mit dem TPS62827 Chip. Damit lässt sich aus der Eingangsspannung im Bereich von 3 V bis 5,5 V bei einem Strom von 2 A ein Ausgangswert von...Logikpegelwandler I2C PCA9306 - SparkFun BOB-15439
Das Modul ermöglicht eine bidirektionale Kommunikation zwischen Systemen mit unterschiedlichen Spannungspegeln für die I2C- und SMBus-Busse. PCA9306 wandelt Spannungen von...Qwiic - Spannungsadapter 1,8 V - SparkFun SPX-19017
Ein Spannungsadapter, mit dem Sie die Spannung von 1,8 V auf den im Qwiic-System verwendeten 3,3-V-Pegel anpassen können. Das Modul wird verwendet, wenn der Benutzer ein...Bidirektionaler 4-Kanal-Logikpegelwandler - MSX
Das Modul ermöglicht die Kommunikation zwischen Systemen mit den gängigsten Spannungspegeln: 5 V <-> 3,3 V und 3,3 V <-> 1,8 V. Es funktioniert gleichzeitig in beide...Unidirektionaler Logikpegelwandler - 4-Kanal mit Isolierung - SB Components SKU24094
Der unidirektionale Logik-Pegel-Wandler von SB Components ermöglicht die Umwandlung von digitalen Signalen mit Spannungen von 5 V bis 24 V in Spannungen von 3,3 V bis 5...Auch prüfen
Die Theorie digitaler Schaltkreise im Hinblick auf Methoden zur Darstellung logischer Zustände ist sehr einfach. In der am häufigsten verwendeten sogenannten positive Logik – Null bedeutet den Low-Zustand (L), und die Spannung gleich der Versorgungsspannung (z. B. 3,3 V oder 5 V) entspricht der logischen Eins, also dem High-Zustand (H). So viel Theorie; Die Praxis ist wie üblich viel komplexer. Jede digitale Schaltung interpretiert Eingangsspannungen innerhalb des vom Hersteller angegebenen Bereichs korrekt. Gleiches gilt für Ausgangssignale, die im Normalbetrieb einen bestimmten engen Bereich nicht überschreiten dürfen. Wenn jedoch ein System (z. B. ein Mikrocontroller) mit 5 V und das andere mit 3,3 V versorgt wird, ist der Einsatz eines Spannungswandlers (auch Logikpegelwandler genannt) erforderlich, der nicht nur die korrekte Kommunikation zwischen einzelnen Systemen gewährleistet, sondern sondern schützen auch Systeme mit geringerer Versorgungsspannung vor möglichen Schäden durch zu hohe Eingangsspannungen.
Die grundlegende Einteilung von Spannungswandlern basiert darauf, in welche (wie viele) Richtungen diese Elemente digitale Signale übertragen können. Viele Konverter übertragen digitale Signale nur in eine bestimmte Richtung, obwohl einige Designs unabhängig davon, in welche Richtung die Informationen übertragen werden (d. h. welches der Systeme der Sender und welches der Empfänger ist), einwandfrei funktionieren. So funktionieren sehr einfache, aber hocheffektive Spannungswandler auf Basis von Low-Power-MOSFET-Transistoren. Die wichtigsten Parameter jedes Wandlers sind neben der Betriebsrichtung: die Anzahl der Kanäle, akzeptable Spannungspegel auf beiden Seiten sowie die maximale Frequenz der übertragenen Signale und – in manchen Fällen – Laufzeiten (d. h. die Verzögerung zwischen die Änderung des Signals am Ausgang im Verhältnis zur entsprechenden Änderung am Eingang eines bestimmten Kanals).
In dieser Kategorie finden Sie eine Reihe sehr nützlicher Module, die sich sowohl für Prototypensysteme als auch für Ziellösungen eignen. Alle Spannungswandler werden als Universalmodule mit praktischen Goldpin-Anschlüssen (gelötet oder zum Selbstkonfektionieren) angeboten – und anschlussfertig mit Anschlusskabeln, in praktischen Sets bei uns im Shop erhältlich. Neben Konvertern, die für den Betrieb mit digitalen Ein- und Ausgängen ausgelegt sind, verfügen wir auch über spezielle Module, die die I2C-Kommunikation ermöglichen. Diese Module (z. B. PCA9306) berücksichtigen die Besonderheiten der physikalischen Schicht der I2C-Schnittstelle und ermöglichen eine problemlose, stabile Zusammenarbeit von Systemen mit unterschiedlichen Versorgungsspannungen.
Unterschiedliche digitale Schaltkreise erfordern unterschiedliche Versorgungsspannungen, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Darüber hinaus erfordern ausgewählte elektronische Designs den Betrieb auf verschiedenen Spannungsebenen. Spannungswandler sind Geräte, die den richtigen Spannungspegel für digitale Signale bereitstellen, der für den ordnungsgemäßen Betrieb integrierter Schaltkreise erforderlich ist. Das Fehlen eines richtig angepassten Konverters kann zu Fehlfunktionen oder sogar zu Schäden am System führen.
Spannungswandler sind Geräte, die sich durch ihre Langlebigkeit auszeichnen. Der Verbrauchsprozess des Konverters ist unter anderem streng abhängig von: von der Art der Nutzung und der Häufigkeit der Betätigung ab. Die Lebensdauer des Konverters hängt eng mit der Qualität der in der Produktion verwendeten Komponenten zusammen. Je hochwertiger sie sind, desto länger sollte die Lebensdauer des Konverters sein (dies gilt natürlich für den Fall, dass das Gerät gemäß den Empfehlungen des Herstellers betrieben wird).