主题中讨论的其他器件: TLC555
您好!
SE555在其数据表中定义了参数"输出脉冲上升时间"和"输出脉冲下降时间"、但它们的确切含义是什么?
例如、我怀疑它们是处于阈值20-80%或10-90%时 OUT 引脚信号边沿的上升和下降时间、但我的印象是、100ns 或200ns 的值对于上升和下降边沿看起来太大。 我想知道它们是否意味着传播延迟。
此致、
横田新一
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您好!
SE555在其数据表中定义了参数"输出脉冲上升时间"和"输出脉冲下降时间"、但它们的确切含义是什么?
例如、我怀疑它们是处于阈值20-80%或10-90%时 OUT 引脚信号边沿的上升和下降时间、但我的印象是、100ns 或200ns 的值对于上升和下降边沿看起来太大。 我想知道它们是否意味着传播延迟。
此致、
横田新一
Shinichi-San、
遗憾的是、我们没有。 该器件是在我出生前10年创建的。
相对于100kHz 最大指定频率的传播延迟可以忽略不计。 200ns、而1/100kHz = 10us。
传播延迟实际上开始影响100kHz 以上频率下的性能。 我假设这是 TLC555和 SE555自由运行频率曲线的比较。 您将注意到、TLC555产品数据表使用的公式不使用传播延迟、而使用的公式考虑传播延迟。 不适用于100kHz 以下频率的公式和这些公式与 SE555公式相匹配。
请注意、在比较下面的曲线(左侧的 SE555)时、该线是线性的、对于 SE555、其额定频率最高仅为100kHz。 在 TLC555的右侧图像中、对于工作频率高于100kHz 的情况、10k 和1k 波形图中均存在曲率。 我最近不得不处理 TLC555在高频下运行的问题、利用传播延迟的公式形成了 TLC555的曲线。 没有传播延迟的简单公式将遵循线性线。
将此误差视为工作频率的百分比是查看它的最佳方法。