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[参考译文] TLC555:关于正确使用计算公式的说明

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC3555-Q1, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1601085/tlc555-on-the-proper-use-of-calculation-formulas

器件型号: TLC555
TLC3555-Q1、TLC3555-Q1、

您好的团队、

在以下条件下进行计算、只有图形 3 的低电平时间为公式 8 生成了近似值。
应如何恰当地使用此公式?

  1. 2. 3.
RA 200 欧姆 5200 欧姆 10200 Ω
RB 10100 Ω 5100 欧姆 100 欧姆
c. 470pF
  1. 2. 3.
  大腿 TLOW 大腿 TLOW 大腿 TLOW
使用公式 (1) 和 (2) 3.35usec 3.29usec 3.35usec 1.66usec 3.35usec 0.0326usec
使用公式 (8) 3.73usec 3.57usec 3.79usec 1.87usec 5.45usec 0.173usec
测量值 3.355usec 3.289usec 3.355usec 1.662usec 3.355usec 0.163 μ s

此致、
Ryu。

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    尊敬的柳山:

    我们目前正在度假。 下周我们将回到这个问题上来。 感谢您的理解。

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    您好、Ryu、

    对于公式 8、对 TPLH、tphl 和 ron 使用了哪些值?

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    尊敬的 Ron:

    感谢您的答复。
    是 VDD 3.3V、因此我根据数据表中的数字计算出了近似值、并按如下方式进行设置:

    Ron:25 Ω
    tPHL:310n 秒
    tPLH:130n 秒

    此致、
    Ryu。

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    Ryu

    我也看到了公式 8 的相同结果。  测量值来自比传播延迟和 Ron 的假定值更快的计时器芯片。  

    请参阅常见问题解答: 【常见问题解答】TLC555:性能差异 PCN 20231130002.1

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    尊敬的 Ron:

    感谢您的答复。
    您提供的图像文件链接已断开。
    这是否意味着数据表处于 PCN 之前的状态?
    这些值是否会被修改?
    另外、我应该使用什么标准来选择公式?

    此致、
    Ryu。

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    Ryu

    我没有链接图片、这是一个页面:   https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1544900/faq-tlc555-what-are-the-performance-differences-expected-for-tlc555-pcn-20231130002-1 

    Ryu、公式 8 是一个起点。构建后、可能需要对值进行小幅更改。  

    使用该方法时、TLC3555-Q1 更具可预测性、因为它更快。 较小的传播延迟意味着传播延迟无关紧要。 TLC3555-Q1 没有针对 PCN 进行设计更改。

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    器件型号:TLC555

    您好的团队、

    TL 和 Th 在以下条件下进行测量。
    数据表中的仿真值和计算值与实际测量值不匹配。

      1. 2. 3.
    RA 200 欧姆 5200 欧姆 10200 Ω
    RB 10100 Ω 5100 欧姆 100 欧姆
    c. 470 pF
      1. 2. 3.
      高电平 驱动至低电平 高电平 驱动至低电平 高电平 驱动至低电平
    测量性能 3.31usec 3.81 μ s 3.4 μ s 1.73usec 3.77usec 0.065usec
    SPICE 仿真 3.96usec 4.43usec 4.1 μ s 1.99usec 5.35usec 0.127 μ s
    使用公式 (1) 和 (2) 3.35usec 3.29usec 3.35usec 1.66usec 3.35usec 0.0326usec
    使用公式 (8) 3.73usec 3.57usec 3.79usec 1.87usec 5.45usec 0.173usec
    实际测量值 3.355usec 3.289usec 3.355usec 1.662usec 3.355usec 0.163 μ s

    是否有任何可能的原因?

    此致、
    Ryu。

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    Ryu

    (1) 和 (2) 的公式近似。 由于传播延迟、实际结果将会延长时间、降低频率。

    如果安装在电路板上的计时器和无源器件的所有输入参数都正确、则 (8) 的公式是准确的。 数据表中的传播延迟是近似值;由于工艺变化、工艺参数变化和使用的无源器件、会出现差异。

    使问题变得复杂、即使在相同的计时器采样中、传播延迟也不是恒定的。 在低频下、传播延迟会更长、因为计时电容器电压移动缓慢、所以施加的过驱较少。  在高频下、传播延迟会稍短、因为计时电容器输入移动很快、所以会应用更多的过驱。