würde ich einen von diesen wählen ("Configurable Multiple-Function Gate"): http://www.ti.com/lit/gpn/sn74lvc1g97 http://www.ti.com/lit/gpn/sn74lvc1g98 http://www.ti.com/lit/gpn/sn74lvc1g99
einen von diesen wählen ("Configurable > Multiple-Function Gate"): > http://www.ti.com/lit/gpn/sn74lvc1g97 > http://www.ti.com/lit/gpn/sn74lvc1g98 > http://www.ti.com/lit/gpn/sn74lvc1g99 Diese single-gates werden gerne noch als glue-logic verwendet. Auch gerne verwendet werden noch schieberegister
aber gerne als Oberbegriff für die komplette 74er Serie genommen, von 74L/-/H über 74S/LS/ALS, 74HC/HCT bis hin zu den aktuellen AVC, AHC, LVC. So weiss dann doch jeder was gemeint ist. Ganz strenggenommen ist auch 74LS kein TTL, sondern S-TTL
Wenn du Logikgatter willst, dann geht es wohl nicht unter zwei Chips (z.B. SN74LVC2G32 + SN74LVC1G02). So etwas ist eigentlich ein Anwendungsfall für universelle Gates (z.B. SN74LVC1G97), aber die gibt es nur mit einem pro Chip.
output-enable (OE) input can be used to disable N B the device so the buses are effectively 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
Nimm doch einfach einen SN74LVC1G34, so groß wie dein Transistor, muss lediglich ein Kondensator dran. Gruß
Und beim SN74LVC1G34 steht in Datenblatt: High-level input voltage VCC=4.5V to 5.5V : 0.7×VCC Laut Simulation mit Multisim funktioniert mein Pegelwandler mit dem Bs170 anstatt dem BC337 bei 5MHz gut.
Die RX-Logik ist ein Demultiplexer; den gibt es fertig als (SN)74LVC1G97.
L. schrieb im Beitrag #5225623: > Die RX-Logik ist ein Demultiplexer; den gibt es fertig als > (SN)74LVC1G97. Cool, eine super alternative zu meinem "Gattergrab"! H.Joachim S. schrieb im Beitrag #5225641: > Wie wärs mit PhotoMos-Relais direkt am Bus? > https://www.panasonic-electric-works.com
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
@Peter Mahlknecht >Sind das die Platinen für die SN74LVC244 in DIP ja Anbei eine Datei mit Schaltung und Board Wigbert
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/63909/HITACHI/74HC51.html ein Inverter zuviel
seit vielen Jahren die "Configurable Multiple-Function Gate" http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g58.pdf http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g97.pdf Gruss
können immer noch zu Schwingungen führen. Oder-Gatter mit 'echtem' Schmitt-Trigger-Eingang sind z.B. SN74LVC1G97 oder SN74HCS32.
Clemens L. schrieb im Beitrag #7584079: > oder SN74HCS32. Interessante Serie, die 74HCS, kannte ich noch nicht. Mit dem SN74HCS74 und RC-Glied kann man also eine Toggle-Taste ohne Prellen bauen.
->Seriell 4017 Dezimalzähler für einfache Ablaufsteuerungen 74HC14 Schmitt Trigger 4511 Binär-7Segment-Decoder Und für einzelne Pins noch 74HC1G-Versionen (nur ein Gatter) von 7414 und 7400. Also 74HC1G14 etc. PCF8574 sind teuer, langsamer durch TWI und
Wenn es nur einen geben kann: SN74LVC1G97 NAND, NOR, AND, OR, MUX, Inverter -- alles in einem SOT-23. Schmitt-Trigger Eingänge, 1.8V bis 5V, Pegelwandler 5V -> 3.3V, 16mA Ausgangsstrom in beide Richtungen. Leider ziemlich schnell.
Ich brauch ein paar tranceiver ICs und RJ45 buchsen ... SN65LVDT14PWG4 660-9085 8,34€ 2x SN65LVDT41PWG4 660-9101 8,28€ 2x RJ45 Buchse 331-6437 0,97€
auch ein paar Teilchen, falls noch möglich: 3 x TVETADSANF-20.0MHZ 709-9379 2*2,90€ 1 VPE (5 St.) SN74LVC2G04DBVTG4 662-8897 5*0,536€ Summe 11,38€ Ggf. vielen Dank! Jörg
muß der MISO-Ausgang hochohmig sein, wenn /SS = 1 ist. Tipp: Man kann z.B. mit einem 74LVC2G126 oder einem 74LVC2G125 das Latch-Enable-Signal aus dem /SS-Signal generieren und den Ausgang hochohmig setzen, wenn /SS = 1 ist. Eingänge und Ausgänge zusammen
MODE 0 eingestimmt werden. Hier bekommt HC595 erst dann SCK-Impulse, wenn ~SS gewählt wird. Statt 1/2 HC02 kann man SN74LVC1G97 verwenden, "configurable multiple function gate": Pin 1 = SCK, Pin 3 = Gnd, Pin 6 = ~SS. Vorteil: Schmitt-trigger inputs. Ähnlich wie HC595 kann man auch LED-Treiber MAX7219
Es gibt von TI Single Gate ICs 1G97 / 1G98. Die werden durch Beschaltung auch zu einem OR mit invertierendem Eingang: http://www.ti.com/lit/ml/scyb010a/scyb010a.pdf und http://www.ti.com/product/SN74LVC1G97?keyMatch=1G97&tisearch
Du kannst beide Funktionen mit je einem SN74LVC1G97 erschlagen. "von Hand loeten" ist relativ, aber es gibt mehrere Gehaeusevarianten. Weitere Infos: http://www.ti.com/lsds/ti/logic/configurable-gate-products.page
Den 74HC02 gibt es auch in TSSOP mit 5.1x4.5x1.05mm wenn es klein sein muss. Die Schaltung im Anhang simuliert mit: http://www.neuroproductions.be/logic-lab/
2Fwww.jogis-roehrenbude.de%2FLeserbriefe%2FBruegmann-Digital-Roehren-Clock%2FDigital-Roehrenuhr.htm&h=374&w=700&tbnid=1GuTei5LJSlNcM%3A&vet=1&docid=g0_naCvbc2Y9mM&ei=MVqKWIWDAYLwUuvypugM&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=716&page=0&start=0&ndsp=60&ved=0ahUKEwjF39m10eDRAhUCuBQKHWu5Cc0QMwhaKDgwOA&bih=1181&biw=2287 Da sind auch
SN74LVC1G97 Nicht nur als Ersatz für die üblichen Logik-Gates: "Pulse Generation and Signal Conditioning Circuits Using Configurable Multifunction Logic Gates": http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral
Lager legen möchte, gibt es auch die eierlegende Wollmilchsau: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74aup1g57.pdf http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74aup1g97.pdf
Versorgungsspannungen; deswegen finden dort die Innovationen statt. Microcontroller mit Stromaufnahmen von <=1uA waren vor nicht allzu langer Zeit ansonsten noch als kommerzielle Produkte undenkbar. > Ist zwar kein 74er aber den SN75162 gibt es nicht mehr als DIL nur noch > als SMD Und damit wären wir
U4G$1 2 LED2/NINTSEL T T B N No tracks within 10 times trace width C28 C29 C30 C31 C26 C27 74LVC1G04GW X X R G No via's and no sharp angles 100N 100N 5 4 4 D UL UL UL UL P1.15-RMII_CLK R44 4 2 R131 2 G C32
74LVC1G32 Single OR Gate, Low-Voltage CMOS 74LVC1G3208 Single OR-AND Gate, Low-Voltage CMOS 74LVC1G332 Single OR 3in Gate, Low-Voltage CMOS 74LVC1G34 Single Buffef Gate, Low-Voltage CMOS 74LVC1G373 Single
ich würde ja sagen 74lvc1g97, aber den gibt es leider nicht als DIP
es nicht können oder keine Lust dazu haben. Das ist eine fixe Anforderung. Ich nehm jetzt einfach SN74HC02 und gut ist. Anscheinend macht es keinen Unterschied (eigentliche Frage), ob man NAND, NOR oder halt dediziert die Bausteine für die notwendige Logikverknüpfung nimmt.
IC/CMOS SN74LV11APW R 1 1 1 AC B 10005669 IC/CMOS SN74LV139APW R 1 1 1 1 1 AD B 10207634 IC SN74LVC1G08DCK R 1 1 1 1 1 AB B 10005721 IC/CMOS SN74LV244APW R 1 1 1 1 1 AF B 10004413 IC/MOS SN74LV32APW R 2 2 1 1 2
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)
oder so) * SRAM auf 512K erhöhen (zB. GS816036) * Buffer direkt auf die Platine??? Wenn ja welche (74LVC16244 , 74G16244, ...) * Buchsen ändern, Finde MicroMatch recht schick. Sind kleiner und an denen kann auch direkt das Flachbandkabel eingekrimpt werden.??? * Spannungsversorgung 5V und 3,3V, beides
47Ohm zum LA sind gebrückt. > Auf dem LA sind die 47Ohm wieder bestückt. > Als Treiber sitzt der SN74LVC244AN drauf.
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:/
B1 A SN74LVC1G3157 DCKR NGF F_GND A A LENOVO.CRDN Title AUDIO CODEC Size Document Number C Rev V1.0 YOGA4 Date: Monday,July 27, 2015 Sheet 20 of 37 "PROPERTY NOTE: this document contains information confidential
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C90 no_use R BLM15PD300SN1D 1 0 1 0 1 / 1/ 1 / + _ R 8 C 0 C 0 C . C. C 1 n IC12: SN74AVC8T245 . 3 1 1 0 0 N + 6 9 6 G e no_use C71 C79 no_use / C 7 1 D s 8-Bit Dual-Supply Bus Transceiver 2 C 0 DGND _ 8+3.3H1 1 . 4 o R L14 R97