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
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
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.
gestoßen, die müssten doch passen, oder? http://www.xilinx.com/products/boards/ml410/datasheets/sn74lvc2t45.pdf oder http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc8t245.pdf Wäre cool wenn das jemand bestätigen oder einen Insidertip zu einem evtl. besseren Baustein geben könnte.
Nochmal vielen Dank an alle Helfer. http://www.xilinx.com/products/boards/ml410/datasheets/sn74lvc2t45.pdf vom Prinzip her gefällt mir der Baustein am besten, allerdings würde ich gerne etwas größzügigere bauteile bevorzugen, was die Größe angeht. Kennt jemand einen Baustein, den man auch
] ] ] ] ] ]AGND PIU2013 GND PB5 PIU50A1A VB1 PIU507X6 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ PGND P4U50A2 B2 PI5506GND C / / / / / / / / / / / / / / / / PIU50GND DIR PIU505 C P P P P P P P P P P P P P P P P SN74LVC2T45 U6OU6 2 2 2 2 2 3 3 3 5 5 5
eZdsp must be powered up first and powered down last to prevent lactchup conditions. Design Notes: 1. The TMS320F2812 X1/CLKIN pin is +1.8 volt input. The clock input is buffered with a SN74LVC1G14 whose supply is +1.8 volts. This provides +3.3 volts to the +1.8 volt clock translation. Refer to sheet
würde es aber gerne verstehen. Wer kann es mir mal erklären? Diode Signal 0V/1,8V ------|<----- SN74LS04 Eingang Signal GND ----------------- SN74LS04 GND
ich werfe jetzt einfach mal folgenden Schaltkreis in die Runde SN74LVC2T45 Dual-Bit Dual Supply Transceiver with Configurable Voltage Translation and 3-State Outputs http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/sn74lvc2t45.html Damit solltest du eigentlich alles
und wozu den SN74LVC2T45 ? FX2 ist genau so ESD protected wie SN74LVC2T45 und funktioniert beim logic leveln 2.5V -> 5V, reicht also für 99,9% aller µC schaltungen die du je messen wirst.
> und wozu den SN74LVC2T45 ? > FX2 ist genau so ESD protected wie SN74LVC2T45 und funktioniert beim > logic leveln 2.5V -> 5V, reicht also für 99,9% aller µC schaltungen die > du je messen wirst. >> Wieso wurde
@Josef Danke für den Link, genau nach so einer Seite habe ich gesucht. Bin mit den SN74LVC1T45 glaub ich fündig geworden. Die Praxis wirds zeigen. Also Danke an alle, Patrick
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
Ich habe eben nochmal wegen Treibern geschaut: SN74LVC541, http://catalog.digikey.com/scripts/partsearch.dll?Detail?name=296-14912-1-ND Der wurde schon weiter oben vorgeschlagen. Der hat auch 5V-tolerante Eingänge, ist allerdings etwas langsamer
von 2,8ns. LVC541 vin TI (296-8518-1-ND) hat max. t_PLH von 5,1ns. t_sk(o) ist bei den beiden LVC mit max. 1ns angegeben. Im DB zum ALVC finde ich keine Angabe. Es kann maximal 1,7ns sein (max. t_pd - min. t_pd),
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
1/3 of V+ and 2/3 of V+ depending on whether the output is low SN74LVC1G02 or high. The time to charge (or discharge) is 0.69R C. 1 TLV3502b Therefore, the period is 1.38R C1 For 62pF and 1kΩ as VLO shown
Ja, ich hab ein STK500 hier. Das werd ich erstmal testen ob das auch für 1,8V noch taugt. Ich denke mal als die Doku geschrieben wurde gabs noch keine 1,8V Devices. Bezugsquellen für die SN74LVC1T45 hab ich schon ausgemacht. JTAG wir's eh nich. Nur ISP
LTC4055 (wuerde ich jetzt mit einem LTC4089 machen) und Schaltreglern (TPS62200). Allerdings einiges ans SN74LVC Spezialchips, siehe den Schaltplan. Programmierung und einfache Kommunikation ueber den FT245 Modus schon mal getestet. Meine Nutzlast (einigen RS485 Chips und Modularstecker) kann man ja bei Bedarf
klar, habe aber noch eine Frage an euch. Welche Ströhme sollten bereitgestellt werden ? 5V, 3.3V, 1.8V, 2.5V, 1.2V
H7 2 BYTE SW6 SN74LVC1G08 U49 C4 39 39 11 N 8 SOT23-5 1 RY/BY~ ABE0 DQM 1 2 3 4 5 6 7 DQM 1 2 3 4 5 6 7 AMS0 4 H2 ABE1 N N N N N N N N N N N N N N AMS1 22 7 2 CE G G G G G G G G G G G G G G U39 SN74LVC1G08 J2OE MT48LC32M8A2
CMOS to 3.3 V Because 5-V CMOS switching standards have a V IH(min) of 3.5 V, TI split-rail devices, SN74LVCC4245A, SN74LVCC3245/A, and SN74ALVC164245 transceivers are the method of bidirectional voltage translation between 3.3-V and 5-V CMOS (see Figure 11). 3.3-V LVTTL/ 5-V CMOS LVCMOS Figure 11. Translation
isolated. G ORDERING INFORMATION ORDERABLE TOP-SIDE TA PACKAGE † PART NUMBER MARKING PDIP – N Tube of 20 SN74LVC245AN SN74LVC245AN QFN – RGY Reel of 1000 SN74LVC245ARGYR LC245A Tube of 25 SN74LVC245ADW SOIC – DW LVC245A Reel of 2000 SN74LVC245ADWR SOP – NS Reel of 2000 SN74LVC245ANSR LVC245A –40°C to 85°C SSOP – DB Reel of 2000 SN74LVC245ADBR LC245A Tube of 70 SN74LVC245APW TSSOP – PW Reel of 2000 SN74LVC245APWR LC245A Reel of 250 SN74LVC245APWT TVSOP – DGV Reel of 2000 SN74LVC245ADGVR LC245A VFBGA – GQN SN74LVC245AGQNR Reel of
müssen über UART kommunizieren. Für die eine Richtung (3,3V -> 5V) benutze ich einen Levelshifter (SN74LVC2T45). Würdet ihr für die Gegenrichtung eher einen zweiten Levelshifter benutzen oder einen einfachen Widerstand? Viele Grüße Jakob
Forensuche hier bemüht habe, ist bei > mir ein LVX125 im Einsatz. > http://www.fairchildsemi.com/pf/74/74LVX125.html Nun gut, aber dafür kann ich ja auch meinen SN74LVC2T45 benutzen. Hat jemand noch einen Hinweis zur meiner ersten Frage? Gruß Jakob
Hallo Johannes, Wenn Du sicher sein möchtest nimm ein pegelwandler wie der 74LVC1T45-5V vo Texas Instruments. Grüße Mark,
, wenn irgendmöglich rate ich zu richtigen Levelshiftern (z.B. SN74LVC4245A von TI) oder Treiber mit Levelshifting am Eingang (z.B, 74LVX244 von Fairchild).
Jaime, Shouldn't you set up your SPI module for SPI mode 1,1? That would mean you have to set CKP = 1 and CKE = 0. Furthermore SMP bit should be 0, I guess. Markus PS: Your gclcd_init() seems to be okay. PPS:
Nachtrag: Geht die Sache nicht auch mit 'nem richtigen Levelshifter wie dem 74LVX244 oder dem SN74LVC4245 von Texas Instruments?