-
Thread
I/O Protection mit PTC-Fuse und TVS Dioden wirksam?
°C. Und dann ergibt sich für 1,8V VTG_BUF und 0,5V Spannungsabfall über der Klemmdiode folgende Rechnung: (5V-(1,8V+0,5V))/(22R+47R) = 39mA, und das ist noch gut unter dem maximalen Clamping Current des 74LVC mit 50mA. Milo schrieb
Quadranten gepuffert ist (also von einem halbwegs leistungsfähigen OP), dann wird die Klemmdiode des SN74LVCT1T45 über ihre Grenzen hinaus belastet, wenn die VTG_BUF die angenommenen 1,8V hat und am Eingangspin nicht mal so abwegige 5V anliegen. Denn dann fließen 50mA (oder gar bis zu 65mA) für mehr als
-
Thread
5V schalten mit 3,3V µC
falsch rum eingebaut'. Mal mal einen Schaltplan wie Du dir das vorstellst. Ansonsten schau Dir mal [1] an. HTH [1] http://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler
SN74LVC2T45 geht garantiert. Oder ein OP, MCP6001, der hat "Rail-To-Rail" Out. Gibts als SOT23-5. Nimm einen FET, z.B. BSS84 anstatt einen PNP. Durch die höhere Gate-Spannung sollte der bei 3,3V noch
-
Thread
5V Eingangsbuffer/Optokoppler vor FPGA
eine entkoppelte Speisung der Eingangsseite fehlt. mögliche Varianten die ich gefunden habe: - SN74LVC1T45DB Buffer + dioden schutzschaltung - SI8440 Digital isolator Wie sieht eine professionele Lösung aus? Welche Punkte muss ich mir bei der Evaluation überlegen? Gruss Stef
-
Thread
[V] Halbleiter, Netzteile, Opto, Encoder, Diskret, Relais, Pneumatik, AoIP
0,25 €/Stk. 136x LTC1337CG: RS-232 5V 3-Driver/5-Receiver -> 0,25 €/Stk. 25x SN74LVC245A: 8fach Bus Transveiver -> 0,25 €/Stk. 90x LM2675M-12: 12V, 1A Step Down Converter -> 0,50 €/Stk. 1x LMZ22003TZ: 3A Simple Switcher -> 1,50 €/Stk. Halbleiter
0,50 €/Stk. 7x AT45DB041E: 4MBit SPI Flash -> 0,50 €/Stk. 60x K6X4008C1F-BF55: 4MBit SRAM -> 0,25 €/Stk. 128x K6X4008T1F-UF70: 4MBit SRAM -> 0,25 €/Stk. 25x R1LP0408DSP
-
Thread
USART-Pegel "stromsparend" wandeln
auch schon im wiki nach Pegelwandler geschaut und einiges gefunden. Versucht habe ich es mit einem SN74LVC1T45. Das Problem ist, dass dieser Wandler eine Eingangsreferenzspannung benötigt. D.h ich muss zusätzlich zur Datenleitung noch eine für die Spannung mit dem ublox verbinden. Das Hauptproblem liegt
-
Thread
Levelshifter
... Ich würde nach wie vor einen richtigen Pegelwandler vorschlagen: http://www.ti.com/product/sn74lvc1t45 Stefan schrieb im Beitrag #3996249: > hole ich mir so ein Teil wie oben und dann sollte es gut sein oder? Ja, mach das. Für die nötigen und möglichen Baudraten reicht das sicher...
->5V > wird es dann spannend, weil da alles ab ca. 3V nur vom Pullup geregelt > wird... Der SN74CBTD3861 ist auch nur so ein integriertes Mosfet-Ding und kann weit über 10 MHz. Anpassen von 5V PCI auf 3.3V PCI war eine der ersten Anwendungen für solche Levelshifter. Mit diskreten MOS-FET muss
-
Thread
Mikrocontroller UART, RXD-Pin bei ausgeschalter Versorgungsspannung schützen
. (aus http://www.ti.com/lit/an/scea026/scea026.pdf) Am einfachsten wäre dann ein Buffer wie z.B. 1G34 (http://www.ti.com/lit/sg/scyt129f/scyt129f.pdf)
Problem bei meiner Steuerung für die Pferdefütterung eines Kollegen. Ich hab da für RX und TX einfach SN74LVC1T45DBV genommen. Wenn eine oder beide Vccs fehlen/fehlt, dann ist der Ausgang Tristate. Mit einem Pullup hast du dann auch den richtigen Pegel. https://www.mikrocontroller.net/attachment/315896
-
Thread
Seltsames Verhalten bei Arbeit mit LevelShifter
denen Du ein Richtungssignal hast, gibt es bessere Lösungen. Z.B: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1t45.pdf Der hat auf jeder Seite eine eigene Versorgungsspannung, und er kann den Ausgang aktiv high und aktiv low treiben. Die Datenrichtung wird durch den DIR-Pin (gehört zur Seite A) bestimmt
Diese Bausteine sind in vielen Programmern und Debuggern drin. Gibts auch mit 2, 4 oder 8 Bits. Die LVC-Serie geht von 1.65V bis 5.5V, die AVC-Serie von 0.8V bis 3.6V, und die AXC-Serie von 0.6V bis 3.6V für VCCA und VCCB. LVC kann+-24mA treiben, AVC und AXC 8mA. Also ganz klar: ungeeignetes Bauteil
-
Thread
Spannung für Mosfet vom ESP Mit LevelShifter anheben?
3.3V-5V-LevelShifter kann aus 3.3 V 5 V machen. Benutze einen Puffer mit TTL-kompatiblen Eingang wie (SN)74AHCT1G125, oder einen Levelshifter wie (SN)74LVC1T45 oder TXU0101, oder für größere Ströme oder Spannungen einen Gatetreiber wie z.B. UCC27517.
Voltage entscheidend ist und die Mosfets die ich hier Zuhause habe , wie i.a. der IRLZ34N hier zw 1-2V benötigen dann sollte doch der ESP32 PWM mit seinen 2.96V (konnte ich zumindest mit dem Multimeter messen) völlig i.O. sein oder? Zumindest steht im Datenblatt des IRLZ34N beim Reichelt 1-2V hier
-
Thread
Kollektorschaltung statt KFZ Relais
für den kommenden Freitag - wer schafft es mit weniger Bauteilen? Frank K. (fchk) hat mir schon 595-SN74LVC2T45DCUR rausgesucht, die hätte ich zur Verfügung. Der Spannungsteiler für den EN ist fix gegeben und nicht änderbar. So ab 6V anliegend schaltet das Modul ein.
Warum funktioniert es trotzdem? Sollte ich die LED drehen? (Spannung am 5v Eingang beträgt 1,23V)
-
Artikel
Cricut Explore Air 2
benutzt werden kann) Komponenten. Hauptplatine - ICs. # Uxxx Bezeichnung Case marking Hersteller Bauteil 1 U900 Schaltregler 05XVT L285B TI LMR12015XSD/NOPB 2 U901 Chargepump DCDC TPS60131 02T AKJF TI TPS60131 3 U700 Motortreiber 4954LPT 2027 777U Allegro 4954LPT 4 U1 Haupt-CPU FJ0931 2034CTT Microchip PIC32MZ series 64pin TQFP (?) [1] 5a 5b U600 U601 Stepper-Treiber A4985 2026 321L Allegro A4985 6 U100 Schmitt-Trigger LVC14A TI SN74LVC14A [3] 7 U101 Encoder-CPU LF0362 2029227 Microchip PIC16F688 (?) [2] 8 U800 BT-Modul RN4678 Microchip
-
Thread
NPN-Transistorschaltung "umdrehen"
+GlUkqFIGw2CpX1XNIZlWTgbBBhZTkqRqylsH6U9XxUU9+2jejBGgXFqjyet7M2D0pr66IPy-b9GQg-9ICQbs3O-ec2FGAgUCgtcYK3VVd33eJ8X658LueRjKkY3JTCqvFySeiTpQw45rquJ6rh+FAnz09E32YoHAYEN6K1el6xF+45BvwuS5t2Xrn0R4GpBR-rySRmEKNB5BxLfVQSoJYkPWYYSmioDAfWcv03IDbyOV8
Dinger dann auch als Levelshifter angepriesen. Oder noch viel besser: mit einem Single Gate XOR 74LV1T86 hat man je nach Beschaltung einen invertierenden oder einen nichtinvertierenden Pegelwandler. Einfach mal 50 Stück davon ans Lager legen... Und Augen auf: nicht mit den 74LVC1G86 o.ä. verwechseln
-
Thread
Module miteinander verbinden - welchen Bus nehmen?
gibt einen Impuls am Ausgang. Modul 1 sieht die steigende Flanke, adressiert sich auf "1" und schaltet die Adressierungs Ein- und Ausgänge über ein kleines 74LVC1G08 zusammen. Weiter gehts: "Wer *jetzt* eine steigende Flanke sieht ist Modul
sein sollten). In 5 Jahren oder so nimmt man für sowas vielleicht Automotive Ethernet. :-) 10Base-T1s oder wir das heissen soll, ist kein Punkt-zu-Punkt mehr.
-
Thread
MiniLA Version MockUp
Die 47Ohm zum LA sind gebrückt. Auf dem LA sind die 47Ohm wieder bestückt. Als Treiber sitzt der SN74LVC244AN drauf. Die Leitung vom µC zum Treiber sind ca. 20cm, die Flachbandleitung vom Treiber zum LA ca. 45cm. Außer ein paar kleinen Überschwingern am CPLD-Pin sieht das Signal ja gut aus und
47Ohm zum LA sind gebrückt. > Auf dem LA sind die 47Ohm wieder bestückt. > Als Treiber sitzt der SN74LVC244AN drauf.
-
Thread
Im Detail betrachtet: Abblockkondensatoren
schon vieles gelesen und gesehen habe. Bei der Schaltung handelt es sich um mehrfachen Einsatz von SN74LVC1G86DBVT und ähnlichen Gates mit 50-100MHz Schaltfrequenzen. Im Datenblatt wird sogar auf 45° und abgerundete Leiterbahnen eingegangen, aber wie man bei einem SOT-23 5Pin Gehäuse die Kondensatoren
Pasta abhandeln; für Logik-Chips spart sich TI den Aufwand. Ist wohl nicht so wichtig wie z.B. beim SN65LVDS4 (500 Mbit) (http://www.ti.com/lit/gpn/sn65lvds4): > 11.1.6 Decoupling > Each power or ground lead of a high-speed device should be connected to > the PCB through a low inductance path. For
-
Thread
miniLa Software
Adapterplatinen sind die 5 Volt tolerant? Ja sind sie. Siehe Datenblatt: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc244a.pdf > gibt es dazu eine PCB Datei (Eagle?). Nein. Das Layout gibt es nur für FreePCB und den Schaltplan für TinyCAD. Die Daten werde ich bei Gelegenheit noch beim Artikel hinzufügen.
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
-
Thread
Richtiger µc für meine Applikation
könnt ihr mir helfen. Spannungsversorgung 5Volt Hardware Multiplier und Divider 15-20 I/Os 1-2 Uart ( der zweite wäre n1 wenns ein USB ist ( Host funktionalität wird nicht benötigt)) 6 Timer ( 16-bit ) 1-2 mal SPI 2-3 ADC ( mind 4 Kanäle pro ADC ) externe Interrupts ( idealerweise mit Prioritätenmanagement
Ein SN74LVC8T245 (z.B. TI) könnte als Level-Shifter dienen. Ich weiß ja nicht wie viele Signale auf 5V bleiben sollten. Der STM32 ist bei den meisten Eingängen 5V Tolerant. Ansonsten wenn eine Galvanische
-
Thread
STM32-407 DIY-MORE Doku?
unter macOS laufen. Da liefert es Folgendes: $ st-flash read file.bin 0x08000000 65536 st-flash 1.6.1 2020-11-28T11:14:50 WARN: Invalid flash type, please check device declaration Failed to connect to target (ich hatte eigentlich noch nie eine device declaration eingestellt für das st-link utility
im blackmagic Discord channel fragen. Aber auch die Treiber könnten https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiwhcPzjrLtAhULJhoKHZ2dAWQQFjADegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Flit%2Fgpn%2Fsn74lvc1t45&usg=AOvVaw1ou20xFk8G9ep42WnBZJQn sein, das lässt sich auch verfolgen
-
Thread
Eagle noch gefragt?
großen oder sehr schmalen Leiterplatten zu > verteilen. ein Kompromiss mit 8 Pins, aber immerhin: 74LVC1G74 EDIT! 74LVC1G175 gibt's ja auch noch, also doch SOT-23
oder sehr schmalen Leiterplatten zu >> verteilen. > > ein Kompromiss mit 8 Pins, aber immerhin: 74LVC1G74 > > EDIT! 74LVC1G175 gibt's ja auch noch, also doch SOT-23 SOT-23 wird auch langsam altmodisch. Siehe: https://www.nxp.com/docs/en/brochure/Logic-MicroPak.pdf Nette Idee: https:/
-
Artikel
Reichelt-Wishlist
* Nichia 3 und 5 mm LEDs OSRAM Hyper TOPLEDS gelb LY T676-S1T1-26 * OSRAM Hyper TOPLEDS weiss LW T67C-T2U2-5K8L * Reflektoren für 10mm LEDs * Samsung SLS RGB W815 TS (PLCC6 RGB-LED)| Seoul Z-LED RGB auf Platine * Seoul Zled P4 (100lm bei 350mA, 240lm bei
2.5mm-Stereo-Klinkenbuchsen (3-polig) SMD * Adapter 3,5mm-Klinkenbuchse auf 3,5mm-Klinkenbuchse * Cablesharing-Adapter 2x RJ45-Buchsen(1x Ethernet 1x ISDN)1xStecker | Floppy-Stromversorgungstecker 3,5" Printausführung | * Günstigere SD/MMC-Steckverbinder z. B.SDBMF-00915B0T2 von MULTICOMP(selbst bei Farnell für 1,80 Euro) |
-
Thread
Testsender/Generator für 40MHz-Band
U_DS/U_A = 0 annehmen). Der relative Temperaturkoeffizient des Drainstroms ist dann [math] \frac{1}{I_{\rm D}}\frac{\mathord{\rm d}I_{\rm D}}{\mathord{\rm d}T}=\frac1K\frac{\mathord{\rm d}K}{\mathord{\rm d}T}-\frac{2}{U_{\rm GS}-U_{\rm th}}\frac{\mathord{\rm d}U_{\rm th}}{\mathord{\rm d}T}. [/math
Um das Thema dann auch mal rund abzuschließen: Ich habe den Sender nun mit einem Si5351 und 74LVC1G157 mit LC-Filter sowie einer Class-A Endstufe mit AFT05 MosFet mit Ruhestromregelung und LC-Ausgangsfilter realisiert. So komme ich auf +27dBm (500mW) und die erste Oberwelle hat -67dB Dämpfung,
-
Thread
Hackbarer(?) 21 EUR Quadcopter
mode 1.1.5 Write software serials number (SN) to target chip 1.1.6 Limit the maximum programming count [/code]
) 8 P3.5 SCL, T1 YES MPU6050, pin 23 (SCL) 9 P3.6 T1EX,CK0,CPO0 Partially Connected to test pad 10 P5.1 XTAL2 NC? Not connected? 11 P5.0 XTAL1 NC? Not connected