Hallo zusammen, bisher dachte ich ein Schmitt-Trigger würde die Spannung invertieren ähnlich wie ein entsprechend verwendeter OPV. Ich habe nun in einer Schaltung gesehen, dass ein Schmitt-Trigger Buffer verwendet wird um ein IC einzuschalten. Den entsprechenden Pin des IC muss man hoch ziehen zum einschalten. Bei anlegen von 12V, also 12V -> Schmitt-Trigger Buffer -> IC-EN-Pin geht dieser an. Nach meinem wissen müsste da doch ein Low Pegel anliegen oder liege ich falsch ? Und was genau bedeutet Buffer ? Danke vorab. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g17.pdf?ts=1638253649201&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FSN74LVC1G17%253FkeyMatch%253DSN74LVC1G17DCKR%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DOPN VG Bob
Hi Bob, Schmitt-Trigger bedeutet nur, dass der Eingang eine Hysterese hat, sonst nichts. Wie sich dann der Ausgang verhält, kommt auf den jeweiligen Schaltkreis an (steht im Datanblatt des betreffenden Schaltkreises). Der kann sowohl invertierend als auch nicht-invertierend sein. Bei einer OPV-Schaltung kann man auch beide Versionen realisieren. Zu dem Problem mit dem Enable-Eingang gilt ähnliches: so ein Eingang kann entweder aktiv-high oder aktiv-low Verhalten haben. Das hängt vom jeweiligen IC ab (-> das Datenblatt hilft auch hier weiter!) Grüße Hoschti
MaWin schrieb: > Bob E. schrieb: >> Und was genau bedeutet Buffer > > Nicht-invertierender Inverter :-) Das erklärt natürlich einiges, habe mich von der Darstellung im Blockschaltbild irritieren lassen, danke!
Peter D. schrieb: > Bob E. schrieb: >> Bei anlegen von 12V > > ... dürfte aus dem sn74lvc1g17 der magische Rauch entweichen. 5V Regler davor.. darum gehts hier aber nich, trotzdem danke
Hoschti schrieb: > Hi Bob, > Schmitt-Trigger bedeutet nur, dass der Eingang eine Hysterese hat, sonst > nichts. Wie sich dann der Ausgang verhält, kommt auf den jeweiligen > Schaltkreis an (steht im Datanblatt des betreffenden Schaltkreises). Der > kann sowohl invertierend als auch nicht-invertierend sein. Bei einer > OPV-Schaltung kann man auch beide Versionen realisieren. > Danke für die ausführliche Antwort :) > Zu dem Problem mit dem Enable-Eingang gilt ähnliches: so ein Eingang > kann entweder aktiv-high oder aktiv-low Verhalten haben. Das hängt vom > jeweiligen IC ab (-> das Datenblatt hilft auch hier weiter!) > Der ist in dem Fall active-high :-D
Bob E. schrieb: > 74LVC1G17 Kuck mal 74HCS Serie: alles, auch Register und Logik, hat Schmitt-Trigger-Eingänge. Ich finde das großartig, z.B. 74HCS165 oder auch 74HCS595. Auch XOR und XNOR mit Schmitt-Trigger-Eingang können für verschiedene Impulsschaltungen gut sein.
Der 74LVC17 ist eines der wenigen Standardgatter mit nichtinvertierendem Schmitt-Trigger. Mit Operationsverstärker geht es natürlich: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0209241.htm von 74HCS hatte ich noch nie gelesen, aber hier sind sie beschrieben https://www.ti.com/lit/an/scea069a/scea069a.pdf May 2019 Praktisch, da kann man sich fast das Entprellen sparen. Ob das so gut funktioniert?
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Bearbeitet durch User
Bob E. schrieb: > Das erklärt natürlich einiges, habe mich von der Darstellung im > Blockschaltbild irritieren lassen, Wenn du das verlinkte Datenblatt meinst: das ist so richtig. Eine Invertierung wird durch ein "o" am Ein- oder Ausgang dargestellt.
Bob E. schrieb: > Das erklärt natürlich einiges, habe mich von der Darstellung im > Blockschaltbild irritieren lassen, danke! Ein "Kringel" am Ein- oder Ausgang des Buffers (Dreieck in Screenshot.png) würde eine Invertierung anzeigen. Und dann würde aus dem Buffer ein Inverter. In Screenshot2 (einem Schieberegister) wird das nochmals deutlich: Pin 10 (Reset) und Pin 13 (OE) haben einen "Kringel", sind also invertiert (low-activ). Alle andere Pins haben keine "Kringel" und sind damit nicht-invertiert.
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