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SN74LV1T34: TVS-Diode sinnvoll?
Guten Abend zusammen, ich nutze mehrere SN74LV1T34 um eine SPI-Verbindung über eine RJ45-Buchse (ohne Übertrager) und ein CAT-Kabel etwa 50 cm zu einer anderen Platine herzustellen. Der SN74LV1T34 hat interne Clamping Diodes, jedoch ohne nähere
die single ended Impedanz unterscheiden nicht um genau den Faktor 2. > Die Ausgangsimpedanz von LV1T ist ungefähr 25 Ω (geschätzt als die > Hälfte der spezifizierten Worst-Case-Impedanz von 50 Ω). Direkt am > Ausgang des SN74LV1T34 wäre also ein Serienwiderstand von ca. 22 Ω > sinnvoll. Wenn die
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RGB LED 5V mit 3,3 logic
in dem verlinkten Werk von Stefan beschrieben) oder ein kleines IC - falls Du SMD löten kannst: SN74LV1T34, SN74LV1T125, SN74LV1T126, ...
verlinkten Werk von Stefan > beschrieben) oder ein kleines IC - falls Du SMD löten kannst: > > SN74LV1T34, SN74LV1T125, SN74LV1T126, ...
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Level Shifter?
Level-Schifter, wenn eigentlich ein unidirektionaler SPI gefragt ist? Ich würde das einfach den SN74LV1T34 vorschlagen, dann muss man sich auch um das Timing keine Gedanken machen: http://www.mouser.de/Texas-Instruments/Semiconductors/Logic-ICs/Buffers-Line-Drivers/SN74LV1T34-Series/_/N-50nah?P=1yx5mmkZ1z0zls6
Herstellern... http://www.diodes.com/catalog/Single_Gate_108/74LVC1T45_11052 http://www.ti.com/product/sn74lvc1t45 http://www.nxp.com/products/discretes-and-logic/logic/dual-supply-translating-transceiver-3-state:74LVC1T45GW
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TXS0108E Level Shifter 3v auf 1.8v
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
andere Richtung. Dafür gibt es Logikfamilien mit extra niedriger Schaltschwelle am Eingang, z.B. LV1T: SN74LV1T34/SN74LV1T125.
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TXS0108E schafft SPI Signal nicht
besser wenn ich einen Unidirektionalen Pegelwandler verwende? Gibts hier Empfehlungen? Beispielsweise SN74LV1T04 da mit beiden Spannungen verwendbar? Gibts vl. auch einen in einem DIP gehäuse? Danke für eure Hilfe!
Vorsicht zu genießen, denn die machen nur allzuoft Probleme! > Gibts hier Empfehlungen? Beispielsweise SN74LV1T04 da mit > beiden Spannungen verwendbar? Gibts vl. auch einen in einem DIP gehäuse? Für eine einfache 3,3->5V Wandlung reicht praktisch ein IC der HCT Familie, z.B. 74HCT244. Für die Gegenrichtung
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Pegelwandler SPI 5V -> 1.8V
gleicher Logikfamilie LVC. Für dich ist die Switching Characteristics für den Fall "VCCA=5V, VCCB=1.8V, From:A To:B" relevant. https://www.diodes.com/assets/Datasheets/74LVC1T45.pdf http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1t45.pdf
logic-voltage-translators/#parametrics http://www.onsemi.com/PowerSolutions/taxonomy.do?id=612 Z.B. SN74LV1T34 oder ...125. (Maximaler tpd bei 1,8 V ist nur leicht besser als LVC1T. Aber das Datenblatt erwähnt eine Frequenz: 15 MHz.) Fürs Herunterwandeln geht aber auch jeder beliebige Puffer, dessen
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Pegelwandler-Frage
3,3V auf 5V geht am einfachsten mit 74HCT-Bausteinen (versorgt mit 5V). Das "T" steht für "TTL", d.h. die haben einen Minimum-High-Pegel von 2V. Gruß Dietrich
irgendwelche Logikbausteine aus einer Familie, die die entsprechenden Pegel verträgt, nehmen, z.B. 74LV: SN74LV1T34: 1x Buffer SN74LV4T125: 4x Buffer with Output Enable (oder AND/OR/NOT/etc., falls benötigt)
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Pegelwandler mit Ruhepegel auf GND?
Nach weiterer Suche finde ich nun den SN74LV1T34, da ist mir aber der "Ruhepegel" nicht ganz klar... Da im Datenblatt das Wort Pull-up oder -down nicht vorkommt, nehme ich an, dass dieser geeignet ist: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lv1t34
Einschalten soll > kein high-Pegel anliegen. Also eine unidirektionale Verbindung. Nimm einen 74HCT1G125 und leg den Eingang mit 10k Pull Down auf GND.
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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
zufälligerweise bei dir herum, oder suchst du noch nach einem Pegelwandler für zwei Bits? Passende xxxT mit zwei Bits gibt es nicht, du müsstest zwei 74AHCT1G125/74LV1T125/74LV1T34 nehmen.
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Level-Shifter für SPI
Ich nehme gerne die kleinen von TI: SN74LV1T34 SN74LV1T125 Ja, ist sicher die "premium" Lösung, aber warum sich mit Krücken zufrieden geben, wenn es auf die paar Cent nicht ankommt.
eignet? > Am liebsten wäre mir natürlich billig, SMT und "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
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Flankensteuerung für ein Relais
auf etwa 100ms eingestellt 5)ein 5V Relais Falls das mit 1) nicht gehen sollte, gibts auch sowas: SN74LV1T04 als Inverter, da weiß ich aber nicht, was beim Power Up geschieht SN74LV1T34 als Buffer. Diese Dinger akzeptieren geringere Logikpegel und geben Sie
#define Anziehen (PORTB |= 0xe) // alle Relaisausgänge ein #define Loslassen (PORTB &= 0x1) uint8_t Eingang_akt = 0; uint8_t Eingang_alt = 0; int main(void) { DDRB = 0x0e; // PB 3..1 = Ausgang (1=output, 0=input) PORTB = 0x00; // Pullups auf Eingänge (1=Pullup, wenn Eingang
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suche nach geeignetem Optokoppler
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
Z.B. der 74LV1T34 kann 5V->3,3V und umgekehrt. Der Eingang kann auch bei VCC = 0V bis zu 7V ab.
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I2C Pegelwandler
One-Wire Sensor. Bei einer Versorgungsspannung von 3.3V ist die empfohlene Leitungslänge leider nur 1m. Daher habe ich Ihn mit 5V versorgt und einen Pegelwandler (SN74LV1T34DBVR) dazwischen geschaltet. Außerdem habe ich beide Seiten des Pegelwandlers mit einem Pull Up (nach 3,3V ESP32 seitig und 5V
habe ich mit dem DS18B20 & DHT22 One-Wire Sensor. > ... > Daher habe ich ... einen Pegelwandler (SN74LV1T34DBVR) dazwischen > geschaltet. Und wie stellst du dir dabei die Kommunikation mit deinem Sensor vor? One-Wire braucht eine bidirektionale Verbindung. Vanye R. schrieb im Beitrag #7683929
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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
> ... ist übrigens überhaupt gar kein Datenblatt verlinkt. Stimmt, ich hatte nur die Chipnamen SN74AUP1G04 und SN74AC3G99 angegeben. Die Datenblattlinks sind https://www.ti.com/lit/gpn/sn74aup1g04 https://www.ti.com/lit/gpn/sn74ac3g99 Beim "Advanced Ultra-Low Power" IC heißt es 0.9µA, bei
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Microcontroller 5V am 3,3V-PLD
schrieb im Beitrag #4883100: >>warum keinen Pegelwandler > Platz http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lv1t34.pdf
raten, bei SOT-23 lasse ich das Platzproblem nicht gelten ;-) http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lv1t34.pdf
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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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SPI-Verbindung über differentielles Signal (RS422)
Hallo zusammen, ich möchte mittels einer SPI-Verbindung (<= 1MHz) ein mehrere externe kaskadierte Schieberegister SN74AHCT595 ansteuern. Diese sind via RJ45 miteinader verbunden. Als Treiber werden ausgangsseitig SN75158D und eingangsseitig SN75157D inkl. Serienterminierung
benötigt wird). Domenik F. schrieb im Beitrag #7448541: > Das ursprüngliche Thema: Beitrag "Re: SN74LV1T34: TVS-Diode sinnvoll?" > Ich habe es jeweils als Punkt-zu-Punkt-Verbidnung aufgebaut, Dann könntest du es ja wieder mit simpler Serienterminierung machen... > wegen des Propagation-Delays
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Benötige Hilfe bei meinem Schaltplan
#7869754: > das Gehäuse und die Platine müssen gut kompakt sein. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lv1t34.pdf?ts=1746033243464&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fde-de%252FSN74LV1T34 25.4 x 25.4 x 10.2 https://www.mouser.de/datasheet/2/468/REC10K_AW-3454143.pdf solche Sachen
den Schaltplan zu deinem tatsächlichen Aufbau. Laut dem gezeigten Schaltplan erreichen die 12V von P1 wegen der Diode D1 nicht einmal den Eingang Vin vom Schaltwandler (U4.1).
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Lora will einfach nicht.
5V-tolerante Eingänge hat und der 5V-IC TTL-Eingänge (>=2,4V = high). Ansonsten nehme ich Pegelwandler, z.B. SN74LV1T34: • Up translation: – 1.2V(1) to 1.8V at 1.8V VCC – 1.5V(1) to 2.5V at 2.5V VCC – 1.8V(1) to 3.3V at 3.3V VCC – 3.3V to 5.0V at 5.0V VCC • Down translation: – 3.3V to 1.8V at 1.8V VCC
Peter D. schrieb im Beitrag #7629158: > Ansonsten nehme ich Pegelwandler, z.B. SN74LV1T34: Das wäre halt der korrekte Weg - Pegel anpassen.
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Seltsames Verhalten bei Arbeit mit LevelShifter
Arduino, der die länge von HIGH-Impulsen zählt an die HV-Seite des LevelShifter angeschlossen. An der LV-Seite des LevelShifters hängt ein D1 Wemos Mini, der per Knopfdruck 8 HIGH-Impulse zu je 20 ms ausgibt. Immer, wenn ein Impuls erkannt wird, misst der Arduino die Länge des Impulses und gibt die Zeit
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
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ATTiny85 an einer einzelnen AAA Batterie 1 Jahr mindestens
#4964923: > Vermutlich wäre das Gebilde mit einem Uhrenquarz am CD4060 lösbar, ohne > µC? Als 74LV4060 geht er bis 1V herunter und kann direkt an der Batterie laufen. Preis zwischen 0,5€ und 1,5€.
Spannung nur halb so groß wäre. Also im Beispiel R = U/2 / I. In die Formel von oben eingesetzt: t = U/2 / I * C * ln(2) t = U / I * C * 0.34 nach I umgestellt: I = U * C / t * 0,34 I = 5V * 150µF / 60s * 0,34 = 4,25µA Da war ich mit dem ATTiny also schon sehr nah an der Grenze mit
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Logikanalzyer mit FT232BL
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.
denn dann hier in den >> Schaltungen überall noch der SN74LVC2T45 eingebaut? > siehe Pegelwandler Häh? Weil alle anderen es nicht schnallen, oder weil sie Pegel 1,65V..5,5 V haben?
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3V3 to 5V LevelShifter
Nimm etwas aus der 74HCT Reihe, z.B. Single Gate in SOT-23/5. z.B.: 74HCT1G08
H. H. schrieb im Beitrag #6903395: > z.B.: 74HCT1G08 Ich nehme den 74LV1T34, der kann hoch und runter setzen: Up translation • 1.2 V to 1.8 V at VCC = 1.8 V • 1.5 V to 2.5 V at VCC = 2.5 V • 1.8 V to 3.3 V at VCC = 3.3 V • 3.3 V to 5.0 V
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Raspberry Pi Pico SDR
in einen Brief. Den OP gibts auch bei Conrad in DIP8. [pre] TI package € SN74CBTLV3253DR so16 0,7 SN74CBTLV3253RGYR qfn16 0,7 SN74CBTLV3253PWR tssop16 0,7 SN74CBTLV3253DBQR ssop 0,7 SN74CBTLV3253DGVR tvsop 0,7 Microchip MCP6022-I/ST
Wulf D. schrieb im Beitrag #7846584: > Kann dauern, Mouser nennt keine brauchbaren Termine. SN74CBTLV3253DR 3689 Stück sofort verfügbar SN74CBTLV3253RGYR 3843 Stück sofort verfügbar SN74CBTLV3253PWR 155 Stück sofort verfügbar SN74CBTLV3253DBQR 1224 Stück sofort verfügbar SN74CBTLV3253DGVR
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Brauche Hilfe beim Verstehen eines Datenblatts
meint. Hier noch mein Aufbau: [pre] attiny NVT2002 LTC2400 A0 ---------- A1 B1 ------- SDO A1 ---------- A2 B2 ------- SCK VCC------- VREFA VREFB 3V----´ EN -`---- 200k ---- 5V [/pre]
problemlos, da die Spannungslevel der Logik > noch passen. Ich mach trotzdem sowas wie den Buffer SN74LV1T34 rein. > Von 5V -> 3.3V hilft ein Serienwiderstand. Aber nur, wenn man darauf vertraut, dass der nachfolgende Eingang passende Schutzvorrichtungen gegen die Überspannung hat. BTW: bitte