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ISE14.x und chinesisches Platform Cable USB geht nicht
getauscht und damit wahrscheinlich beschädigt. Ich habe das Ding mal aufgeschraubt und da sitzen 74LVC244 (Buffer) und LVC07 (open Drain Buffer) ohne weitere Schutzschaltungen drin. Christian R. schrieb im Beitrag #8043174: > Die S6 kann man übrigens auch im Vivado programmieren, jedenfalls das
S. schrieb im Beitrag #8047898: > Man beachte, dass die alten XC9536 reine 5V-Bausteine sind. Der 74LVC244 > ist jedoch nur bis 3,3 V geeignet. Daher kann er durchaus schon > beschädigt worden sein. Wie das? Hier https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc244a.pdf steht gleich auf Seite 1: "Inputs
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[V] uC, Digtal, Analog, Transistoren, Evalboards
> 0,05€/Stk. 975x SN74LVC86APWR, TI: Quad 2-input EXCLUSIVE-OR -> 0,05€/Stk. 375x 74LVC1G11GW-Q100, Nexperia: Single 3-input AND -> 0,05€/Stk. Halbleiter uC, Speicher: 1680x F280048PMQR, TI: C2000 32
> 0,05€/Stk. 975x SN74LVC86APWR, TI: Quad 2-input EXCLUSIVE-OR -> 0,05€/Stk. 375x 74LVC1G11GW-Q100, Nexperia: Single 3-input AND -> 0,05€/Stk. Halbleiter uC, Speicher: 1680x F280048PMQR, TI: C2000 32
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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
nur für 125°C und maximale Versorgungsspannung. Zu pauschal: Im von Dir verlinkten Datenblatt zu sn74aup1g04 wird sehr wohl zwischen 25° und 85° differenziert. Und in https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc00a.pdf wird sogar zwischen 25°, 85° und 125° unterschieden. Niklas G. schrieb im Beitrag
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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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Datenlogger Pendeluhr
gemessen/verifiziert werden ob das stimmt. https://de.aliexpress.com/item/1005008001770390.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.2b3940debXa3cc&aem_p4p_detail=202503271136565239413310694680000353290&algo_pvid=893a4702-f646-4ba9-9563-5a660bb05849&algo_exp_id=893a4702-f646-4ba9-9563-5a660bb05849-3&pdp_ext_f
). Selbst diese extrem schlechte Flanke reicht für die Messung aus. Edit1: vor dem LA sitzt ein SN74LVC244 Edit2: der Sensor hatte keine Loch- oder Schlitz-Blende davor, die 15 ms kann man also noch verbessern
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TPIC6595 3.3V Alternative
SN74AC595 Wenn du Open-Drain-Ausgänge brauchst, (SN)74AHC595 + 2× (SN)74LVC07A (oder 4× (SN)74LVC2G07).
Clemens L. schrieb im Beitrag #7830760: > SN74AC595 > Die Daten sehen vielversprechend aus, aber das Package bereitet mir eher sorgen. Gib es ein größeres Gehäuse?
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1-Wire Frage: DS28e05 mit DS2480 interface chip auslesen
max3221.pdf Wenn der Ausgangsstrom vom MAX3221 nicht reicht, kannst Du noch einen Treiber wie den 74LVC1G07 dahinter schalten: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g07.pdf Beispielsoftware findet sich als Link am Ende der AppNote. Damit umgehst Du den Levelshifter und den relativ speziellen
Presence Detect Sample Time tMSP (Notes 2, 15) 8 ... 10 µs Note 15: Interval after tRSTL during which a bus master can read a logic 0 on IO if there is a DS28E05 present. The power-up presence detect pulse could be outside this interval but will be complete within 2ms for a 3.3V VPUP or 20ms for a 1.8V
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open drain IC mit 6 Lines
Bis zu 5 V am ausgeschalteten Ausgang: (SN)74LVC07A, (SN)74LV07A. Viele Hersteller bieten eine FET-Version des ULN2003/ULN2803 an, mit unterschiedlichen Namen, z.B. TPL7407LA, TBD62083A.
Was sind das für ineffiziente LEDs, die 20mA Strom brauchen? Das ist wahrscheinlich der Maximalstrom, leuchten tun die schon ab 100µA. Hast du da Daten dazu?
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Pegelwandler
FOR OPEN-DRAIN AND PUSH-PULL APPLICATIONS) SN74LVC07A von Analog Devices die ADUM Serie 1,65 V ... 5,5 V ⇔ 1,65 V ... 5,5 V. Bauteile SN74LVC1T45 SN74LVC2T45 SN74LVC(H)8T245 SN74LVC(H)16T245 1,2 V ... 3,6 V ⇔ 1,65V ... 5,5V. Bauteile TXB0101 TXB0102 TXB0104 TXB0106 TXB0108 1,2 V ... 3,6V ⇔ 1,2 V ... 3,6 V. Bauteile SN74AVC(H)1T45 SN74AVC(H)2T45 SN74AVC(H)4T245 SN74AVC(H)8T245 SN74AVC(H)16T245 SN74AVC(H)20T245 SN74AVC(H)24T245 SN74AVC(H)32T245 1,5 V ... 3,6 V ⇔ 1,5 V ... 5,5 V. Bauteile 74LVC4245A Mit galvanischer
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[V] Transistoren, ICs analog/digital, Opto,.
-> 0,05€/Stk. 1925x 74LVC08APW, Nexperia: Quad 2-input AND -> 0,05€/Stk. 975x SN74LVC86APWR, TI: Quad 2-input EXCLUSIVE-OR -> 0,05€/Stk. 375x 74LVC1G11GW-Q100, Nexperia: Single 3-input AND -
-> 0,05€/Stk. 1925x 74LVC08APW, Nexperia: Quad 2-input AND -> 0,05€/Stk. 975x SN74LVC86APWR, TI: Quad 2-input EXCLUSIVE-OR -> 0,05€/Stk. 375x 74LVC1G11GW-Q100, Nexperia: Single 3-input AND -
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Probleme mit 74LS00 und 74HCT04
des SN74LS07.
Clemens L. schrieb im Beitrag #7798082: > Dort steht auch "hex buffer". Das ist die Beschreibung des SN74LS07. Das hatte ich auch gesehen und mir deshalb das Datenblatt angesehen. Gregor J. schrieb im Beitrag #7798156: > Und immer auch dran denken: die Signaldurchlaufzeiten der Gatter > addieren
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Entwurf USB-UART-Converter, KiCad, bitte um Review
> mag aber typisch 10 mA. > > Maximale Baudrate über die Optokoppler/Treiber kann ich jetzt nicht > abschätzen, die maximal 115200 /s des MPS2221 könnten aber möglich sein. Die bessere Lösung wäre ein 74LVC2G125. Der kann +-24mA, und mit nur zwei Gattern ist er auch kleiner. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74LVC2G125.pdf fchk
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[V] Halbleiter, Netzteile, Opto, Diskret, Relais, Buchsen
> 0,10€/Stk. 1000x SN74LVC86APWR, TI: Quad 2-input EXCLUSIVE-OR -> 0,10€/Stk. 500x 74LVC1G11GW-Q100, Nexperia: Single 3-input AND -> 0,10€/Stk. 68x SN74LVC16373ADGGR, TI: 16-Bit Latch -
> 0,10€/Stk. 975x SN74LVC86APWR, TI: Quad 2-input EXCLUSIVE-OR -> 0,10€/Stk. 475x 74LVC1G11GW-Q100, Nexperia: Single 3-input AND -> 0,10€/Stk. 68x SN74LVC16373ADGGR, TI: 16-Bit Latch -
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Reichelt-Wishlist
und sauteuer!) | | wesentlich mehr MOSFETs von IXYS, 100V/200V-Typen, auch P-Kanal-Typen (z.B. IXFH74N20, IXTH48P20, ...) | Kleinsignal-MOSFETs von Zetex (ZVN...A / ZVP...A) im E-Line-Gehäuse | MJD31C NPN Transistor SMD DPAK 3 Digitaltransistoren (BCR*), auch als Pärchen NPN/PNP (BCR10, BCR08pn) | *
74ASxxx | 74HCxxxx komplette Serie | 74HCT-Logik in SMD | | | * 74VHC-Serie komplettieren (z. B. 74VHC125D) | * 74xx mehr Familien von Logik-ICs, z. B. AC, ACT, LVC (in SMD) | | | | | | | | | A3982 Motortreiber
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Teensy Midi Hub & Prozessor
optional and > system-dependent, and if present, may be implemented as an IC gate or > transistor or a combination. Ich empfehle (SN)74LVC1G07, der ist auch in 3,3-V-Systemen 5-V-tolerant. (Es gibt kaputte MIDI-Eingänge, die selbst einen Pullup zu 5 V haben.) Du kannst dann auch Pin 4 des Ausgangs
> ich einen 74HC04 genommen. Ich habe den 74HCT244 verwendet. Der hat 8 Kanäle, und beim "HCT" ist die Schaltschwelle niedriger, so dass man ihn inputseitig mit 3,3V und outputseitig mit 5V betreiben kann.
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Siemens Backofen Steuerung LCD am Bedienteil
Jochen B. schrieb im Beitrag #7716848: > L7K Chips NL17SZ07DFT2G Das "K" ist nur der Datecode.
: > und das Bauteil im Bild, wo ich mal wieder keine Infor zu finde ... Stammt von TI, ist ein SN74LVC1G07.
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Ostern- Vielleicht mal wieder Detektorempfänger ? Gesperrt
Zenith Modell 6VA62 Ch= 5629 und 7A28A Ch= 5705A haben auch Langwelle, Mittelwelle und zwei mal Kurzwelle und offenbar dieselbe Skala.
Mini-Fundus eine passende Röhre gefunden, aber sie steht nicht in der RTT von 1968. Die Bezeichnung ist A411, das ist mittig gedruckt, da fehlt nichts davor oder dahinter. Lt. Tabelle gibt es aber nur A415=A408=RE084, A409=RE074, A4110=REN904.
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SPI-Bus mit mehreren Optokopplern
. Und da verliert man irgendwann die Lust, das diskret aufzubauen, und nimmt einen Puffer wie z.B. SN74LVC07A (bei max. 24 mA pro Ausgang braucht man mehrere).
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Digitale Signale "verstärken"
Maximalstroms in einer gängigen physikalischen > Einheit? Das habe ich in einem Post gemacht -- 25 mA pro Pin für die Hälfte der Pins (gesamt 0,4A) oder alle (gesamt 0,8A), genau weiß ich das noch nicht. Spontan sieht der SN74LVC16245A von TI ganz gut aus, und er hat je 16 Ein- und Ausgänge. Was ich
schnellen Signale senden und empfangen können, sondern quasi nur Gleichstrom. Dafür brauchst Du keinen SN74LVC8T245, sondern eher einen I2C - Porttreiber der Dir sogar noch Portpins am Amtel spart. Oder such Dir hier etwas aus: https://www.mouser.de/Texas-Instruments/Semiconductors/Driver-ICs/LED-Lighting-Drivers
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Kennt jemand diesen Audio/CAN/BT Chip? CP3CN37VVAWQ
ist, also eher eine Serie) gekennzeichnet ist. Es ist wohl ein SM8 Gehäuse mit 3x3 mm. Könnte ein SN74LVC2G157 SINGLE 2-LINE TO 1-LINE DATA SELECTOR/MULTIPLEXER sein.
Olli Z. schrieb im Beitrag #5882182: > Könnte ein SN74LVC2G157 SINGLE 2-LINE TO 1-LINE DATA > SELECTOR/MULTIPLEXER sein. Ja, das passt, im Datenblatt steht auch das entsprechende "Device Marking". Ich denke ich habe jetzt den Mechanismus mit PE5
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Kaffeevollautomat speichert div. Daten nicht. Liegt es an einem Kondensator?
kommen wir der Sache schon etwas näher. Ist das der Richtige Puffer, den ich rausgesucht habe? SN74LVC1G07DCKT Ganz blöd gefragt... gibt es dazu eine Alternative ? Finde den Puffer nirgends zu bestellen.... Die nächste Suche wird nach jemanden sein, der das Löten kann... :-) Schönen
Anna M. schrieb im Beitrag #5740442: > Ist das der Richtige Puffer, den ich rausgesucht habe? > > SN74LVC1G07DCKT Nein, Puffer kann halt verschiedenes bedeuten. Ich würde das EEPROM auswechseln, aber mit löten alleine ist es da nicht getan.
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Terminierung von 3,3V Signalen und der richtige Treiber
\frac{VCC}{2Z_0} [/math], hier [math] I = \frac{3,3V}{100\Omega}=33mA[/math] fließen. Dieser Strom fließt allerdings wohl nur relativ kurz. Nichtsdestotrotz ist der SN74LVC2G07 nicht dafür ausgelegt. Nach einer kurzen Recherche habe ich allerdings keine wirkliche Alternative
Möglichkeit 1 deutlich einfacher. Wäre >diese Methode auch sinnvoller? Beides ist OK. >Der SN74LVC2G07 kann mit 24mA nicht genügend Strom zum Treiben der coax >Leitung zur Verfügung stellen. Naja, mit etwas Optimismus und leicht verringertem Störabstand schafft der 33mA, siehe oben. GGf.
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SN74LVC07A in der Programmierschnittstelle?
Moin, ich würde gerne einen SN74LVC07A (5V <-> 3.3V) als Pegelwandler für ein Programmierinterface einsetzen. Kann man das dort einsetzen? Gibt es irgendwelche Nachteile? Mein Controller arbeitet mit 3.3V und der Programmieradapter
ein Inverter ist? OpenCollector-Ausgänge brauchst du auch nicht für den Zweck. Nimm lieber einen 74LVC125.