在 TM4C1290的数据表中、当驱动电流等于给定驱动能力的最大值时、它指定 VOH 可保证为2.4V。 在什么条件下、我可以预期 VOH 高于2.4V?
我有一个需要2.5V VOH 最小值的外设、因此有问题。
谢谢。
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在 TM4C1290的数据表中、当驱动电流等于给定驱动能力的最大值时、它指定 VOH 可保证为2.4V。 在什么条件下、我可以预期 VOH 高于2.4V?
我有一个需要2.5V VOH 最小值的外设、因此有问题。
谢谢。
请允许我-谦逊的外部人员(但拥有 TM4C 多年的经验)-请注意、我们测量的 VOH 始终超过2V4、前提是:
许多/大多数 MCU 可能会"漏掉"一个或多个 MCU"侧的潜在"过载"所要求的"注意事项。 这在 MCU 手册中进行了说明-并且是由 MCU 中基于侧面的合理"标准"配电网络所产生的。
如果 "以上所有内容"都证明是正确的、则"预期"您会(很容易)超出2V4输出要求。 (和/或愿望)
为了将"预期"推广到"(非常)接近保证"公司/我启动了这一快速/肮脏的试验。 这是使用5个全新的'123 LPad-在修改所有电路板以提供"3V5"而不是"3V3"之后完成的-(来自最近校准的实验室电源。)
我们在此注意到我们的调查结果:
然后、我们将实验室电源从"3V5"减少到"3V3"-并重复该测试。
实际上、我们的测试样本在统计上很小、但确实展示了缓冲 IC 强加的"成本/尺寸加法器"的(可能的)替代方案。
请注意、我们"抵御了所有诱惑"将 VDD 降低到3V3以下-并重复我们的测试。 令人惊讶的是、当我们的 VOH 升至3V3以上时、它似乎跟踪了 VDD 的增加(w/in ~70%)...
出于完整性考虑-由于我们的技术公司采用"多个"供应商的 ARM MCU、我们在另一家 Cortex M4上重复了此测试。 结果"非常"相同。
是否可以提供任何"保证"-大量器件-以及(两者)温度和工艺变化-必须"输入方程式"。 也就是说、当 现有的设计 "只是或几乎没有干扰"时、这种努力(几乎受到启发)可能会"拯救一天"。 然后... “谁会打电话?”
谢谢、Ralph。 当我的公司通过(许多) 123个 MCU 时、2V5水平显示为"远低于"我通常注意到的水平。 (@始终- VOH 挡板 μ V/高于3V0!)
现在昨天晚上的测试-我的大部分信号注意-发生在@μ A/大约"室温"。 (70°F -尽管是千禧一代、但是 gurl 员工 -指责 CB1 "办公室温度计"为"偏移高!") 然而、"5分之5 " MCU 通过 (负载下)可提供一些(尽管不是全部)置信度。
我将注意到、我们通常(非常频繁)直接将 MCU 连接到由5VDC 供电的"字符显示"。 当 VOH 的 VOH "失败"以正确驱动显示屏时、这种情况甚至会对 VOH 产生更高的需求-员工都不是、我也不能召回! (许多显示器!) (公平地说-显示屏显示"最小负载"-我怀疑、"连接到 MCU 的器件所呈现的负载"-非常严重-影响"器件到 MCU"配接。)
是否不应 询问(实际)外部器件的"负载阻抗"并进行检查? 如果不是 (在/接近限值时)、有人怀疑 ("过于谨慎"-导致"过度设计")可能已被选出? 添加"可能不需要的"组件(即缓冲器)和 PCB 互连也会增加风险 ! 我怀疑有一个"通用"的最佳解决方案...
[引用 user="CB1_MOBIST"]添加"可能不需要的"组件(即缓冲器)-和 PCB 互连-也会增加风险 ![/引用]
也依赖于未指定的行为。 如果缓冲器昂贵且/或 PCB 不可靠、我会倾向于规避风险。 但是、缓冲器价格低廉且可靠、因此除非体积非常大、否则我甚至不会费心去质疑这种可能性。
我更经常地被咬掉一个看起来不是绝对必要的组件、而是一个事实证明不需要的组件。 您可以始终为0r 跳线提供备用填充、0203尺寸的电阻器应适合。
Robert
我继续认为,应该考虑"预期(和具体)负载的幅度"。
根据最坏情况参数(尤其是在证明未得到满足/不太可能的情况下)确定每个/每个设计决策可能会证明(不必要)"过度设计"。
索取海报 ,"在 VOH"水平上被截获",但"没有迹象"表明,在拟议的设计中(完全)可能会出现这种情况。 我们发现、与之形成很大对比的是、目标 VOH (最小值)电平"远远超过"、即使负载电流为最大值的80%。 样本大小很小-但大量的"保护频带"已经(非常)得到了充分的注意!