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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)
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MCP2515 CAN-Bus Modul
eine Leiterbahn zu trennen. > Was wäre denn sinnvoller ein Pegelwandler für 10 MHz, oder die > SN65HVD230? Wenn Du normgerechte Buspegel haben willst: Pegelwandler. Und zwar solche mit manueller Richtungsumschaltung: 74LVC1T45 und 74LVC2T45. Die mit automatischer Richtungsumschaltung wie TXB0108
Alexander schrieb im Beitrag #8073716: > Frank K. schrieb im Beitrag #8073692: >> 74LVC1T45 und 74LVC2T45 > > Das wäre dann ein Baustein pro Leitung. oder zwei Leitungen pro Baustein. Du hast CS, SCK, MOSI als EIngang und MISO und INT als Ausgang. Wären also zwei 74LVC2T45. Da das
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Clock 1,8 V 9 mA Drive Strength bei 50 Ohm Leiterbahn
Hallo, ich habe mit LTspice ein Clock Signal eines LVC - Treibers simuliert. Vdd = 1,8 V Drive Strength = 9 mA Leiterbahn = 600 mm Wellenwiderstand 50 Ohm AC Terminierung = 33 pF & 50 Ohm Der Treiber hat 11,3 Ohm Innenwiderstand. Die Serienterminierung
Abwechselnd GND mit Signalleitung dazwischen auf Flachband hat 100ohm. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc8t245.pdf Ich würde das DB nach kurzem Querlesen dahingehend interpretieren, daß bei 1,8V nur 4mA dauerhaft durch den Pin fließen dürfen. Uberanpassung? Keine Ahnung, was du meinst. Was soll
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Auswahl Bulk Kondesatoren
. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1t45.pdf https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc2t45.pdf https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc8t245.pdf Das gleiche gilt für den AVR und sehr viele andere ICs auch. Die vertragen im ausgeschalteten
So, ich habe nun den SN74LVC1T45 mit dem TX vom AVR Richtung Pi verdrahtet. Soweit ich das verstanden habe, muss der DIR-Pin über einen Widerstand an GND, um von B nach A Signale zu schicken. Sollte ich am besten auch in die
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LED Streifen 24V - Stromversorgungsproblem beim tausch des Original-Netzteils.
von 3.3V, was in der Regel auch ausreicht. Hat bis jetzt bei allen Streifen stabil hingehauen. Den SN74LVC1T45 müsste ich mir erst besorgen. Die Datenleitung ist ca. 3,5m bis zum ersten Stripe. Allerdings mit einem 1,5mm² Litze Kabel.
3.3V, was in der Regel auch ausreicht. Hat bis > jetzt bei allen Streifen stabil hingehauen. Den SN74LVC1T45 müsste ich > mir erst besorgen. > > Die Datenleitung ist ca. 3,5m bis zum ersten Stripe. Allerdings mit > einem 1,5mm² Litze Kabel. Die Datenleitung bräuchte kein 1,5 Quadrat, dafür
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analog Signal 5v ausgeben mit 3v3 µC
product/MCP48CVB28 - Pegelwandler 3.3 - 5V für die SPI-Schnittstellen https://www.ti.com/product/de-de/SN74LVC2T45 https://www.ti.com/product/de-de/SN74LVC8T245 Damit kannst Du alle Werte einlesen, beliebig verändern, und wieder ausgeben. Und Du umgehst die nicht so tollen Analogteile des ESP32. Ob
const int freq = 4000; // 4 kHz const int res = 8; // resolution 255 int duty = 115; // default 45% void setup() { ledcAttach(PWM1, freq, res); ledcAttach(PWM2, freq, res); ledcAttach(PWM3, freq, res); } void loop() { ledcWrite(PWM1, duty); ledcWrite(PWM2, duty); ledcWrite(PWM3
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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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[S] 74HC595N Schift Register gesucht
Suche ein paar Schieberegsiter vom Type 74HC595N in DIL-16 Formfaktor. Habe hier einen Versauchsaufbau mit ESP8266 und 2 Shift REgsiter , aber 74HCT595N. Und es läuft nicht wirklich sauber. Kann an den Shift Regsitern liegen oder an meinem
mit dem Transistor, was für I2C so propagiert wird. Wenn es etwas schneller zugeht, dann bist du mit SN74LVC1T45 eindeutig besser dran.
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Raspberry Pi Pico SDR
im günstigen Fall bei > +20 dBm, was gut, aber nicht berauschend ist > Ich messe da 30dBm +/-1…2dBm bei verschiedensten Schaltmischern (mit 74CBTLV3253, 74LVC4066, 74AUC2G66, 74AUC2G53). Martin O. schrieb im Beitrag #7875667: > Auf dem Pico-Board ist ein Schaltregler von 5V nach 3V3. Ist der
Sandra schrieb im Beitrag #7876266: > Ich messe da 30dBm +/-1…2dBm bei verschiedensten Schaltmischern (mit > 74CBTLV3253, 74LVC4066, 74AUC2G66, 74AUC2G53). Das sind erreichbare Werte eines gut angepassten Schalt-Mischers allein und bei Frequenzen unter 10 MHz
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Datenlogger Pendeluhr
Micropython, muss dann aber die Funktion time.ticks_ms() oder time.ticks_us() sowie time.ticks_diff(t1,t2) nehmen.
). 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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Welchen Mikrocontroller für Millisekunden-Stoppuhr?
machen. Oder: einen TCXO nehmen, der Rechteck/CMOS ausgibt und den dann mit einem Pegelwandler 74LVC1T45 auf 5V umsetzen.
Oder noch besser: TCXO mit 2*F_CPU nehmen und mit 1/2 74AHCT74 teilen.
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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
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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 ...
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Entwurf USB-UART-Converter, KiCad, bitte um Review
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
Hallo, 771-PRTR5V0U2X-T/R 81-BLM31KN801SN1L, 81-BLM31KN102SN1L Ein Footprint ist schnell gemacht. Ich würde meine Auswahl nie von einem vorhandenen Footprint abhängig machen. Du wirst im Laufe der Zeit merken, dass man
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Bauteil Identifizierung die zweite
Bild. Nachtrag: hier steht etwas dazu: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/861278/what-is-the-chip-type-of-silk-screen-printed-eglah
beiden anderen > Achtbeiner auf der anderen Seite der großen Widerstände? Das sind wohl eher SN74LVC2G32 und SN74LVC2T45, wobei ich mir bei einem davon nicht ganz sicher bin. Nachtrag: Der TI Mitarbeiter im TI Forum wird vermutlich wissen wovon er spricht.
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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
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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
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[V] Halbleiter, Netzteile, Opto, Diskret, Relais, Buchsen, Evalboards
€/Stk. 25x SN74LVC245A, TI: 8fach Bus Transveiver -> 0,10€/Stk. 435x ATMEGA325-16AU, Atmel: AVR -> 0,75€/Stk. 60x PCA9306D, NXP: I²C Level Shifter -
Lambda: Isolierter DC/DC 36-75V In/12V, 0,5A Out -> 3,00€/Stk. 1x NPT42-M, Artesyn: 45W Open Frame Power Supply 5V,+12V,-12V, 2x4" -> 7,50€ 1x ZPT40-51215N, TDK Lambda: 40W Open Frame Power Supply 5V,+15V,-15V
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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) |
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Batteriestandsanzeige Taschenlampe automatisch abschalten
alles verbinde, erklären > bzw aufzeichnen? Oje, siehe Datenblatt https://www.ti.com/lit/gpn/sn74lvc1g123 Aber es geht einfacher weil du ja nur einen Einschaltimpuls willst mit einem Schmitt-Trigger 74LVC1G14 https://www.ti.com/general/docs/suppproductinfo.tsp?distId=10&gotoUrl=https%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Flit%2Fgpn%2Fsn74lvc1g14 allein, quasi nur dem Eingang des 74LVC1G123. [pre] +3.7V----+----+-----+ | | | + 1Meg | DeineLEDSchaltung | | | - +---|S>o--|I IRLML2502
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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
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74HCT245 max. Strom pro Ausgang / Ausgänge parallel schalten
Ein 74LVC1T45 kann 24mA bei 3.3V und 32mA bei 5V treiben. Das wäre das passende für Dich. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1t45.pdf 8mA sind üblich für HC/HCT. Parallelschalten würde ich ohne
Ein Buffer als Flankenverstärker und dann die restlichen sieben parallel. Bei 74ACx geht das allerdings nicht, die sind zu schnell.
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Pegelwandlung 3.3V zu 5V in "schön"
dutzenden Varianten lösen kann. Welche ist nun die "beste"? Ich hab das letzte mal singe Gatter 74LVC1T45GW genommen. Das hilft dir nicht viel, da die zwei Versorgungsspannungen brauchen. Da lässt sich die Richtung gut umschalten, brauchst du aber auch nicht. Ich denke so ein 74HCT ist eine gute
74LVC1G17 ist da mein Favorit
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Alternative zum SN74LVC8T245
3.6 V • Drive 1.9 mA at 1.5 V, 4 mA at 3.3 V • Speed 190 MHz at 3.3 V typical [/c] Die verwendeten Taktraten bleiben unter 50 Mhz. Es soll mit 1,8 V Versorgungsspannung gearbeitet werden. Für den SN74LVC8T245
überhaupt. > > Sie ist auch abhängig von der Spannung. > > Berechnung ist einfach VOL / IOL, für LVC mit 1,8 V also im > schlechtesten Fall 0,45 V / 4 mA = 112,5 Ω, typisch ungefähr die Hälfte. > Beim SN74LVC245A gibt man an: IOH bei Vcc = 1,65 V 4 mA VOH bei Vcc = 1,65 V min 1,29 V Das
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Kommunikation mit Sim900 Chip und arduino Nano
braucht. Ansonsten sind Levelshifter ohne oder mit manueller Richtungsumschaltung idiotensicherer. 74LVC1T45/2T45/8T245 sind hier eher angesagt. fchk
bist: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1t45.pdf https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc2t45.pdf
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Siemens Backofen Steuerung LCD am Bedienteil
Ach, dafür war dieses Display ursprünglich gedacht: https://www.pollin.de/p/lcd-modul-wd-t1703l-7eln-121057
: > und das Bauteil im Bild, wo ich mal wieder keine Infor zu finde ... Stammt von TI, ist ein SN74LVC1G07.
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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