Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC2T45, SN74LV1T125, SN74LV1T04
“线程”中讨论的其它部件:测试, SN74LXC2T45, SN74LV1T125, SN74LV1T04
您好,
控制信号引脚1和引脚2为3.3V,当 Vcc =5V 时,引脚1被拉出3.3V (关),电流高,大约5mA;进行了一些测试,我发现当 Vcc 低于3.6V 时,这是正常的。 当 Vcc 超过3.6V,时,问题就会出现;示意图如下所示:
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Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC2T45, SN74LV1T125, SN74LV1T04
您好,
控制信号引脚1和引脚2为3.3V,当 Vcc =5V 时,引脚1被拉出3.3V (关),电流高,大约5mA;进行了一些测试,我发现当 Vcc 低于3.6V 时,这是正常的。 当 Vcc 超过3.6V,时,问题就会出现;示意图如下所示:
使用5 V 电源时,3.3 V 不是有效的输入电压(VIH 更高)。
当输入电压不靠近电源轨时,您将获得交叉电流。 请参阅 ΔICC 规格和 [FAQ]慢速或浮动输入如何影响 CMOS 设备?
添加一个像 SN74LXC2T45这样的电平调节器,或者使用具有较低输入阈值的逻辑门,如 SN74LV1T125/SN74LV1T04。
这里需要注意的一点是过渡速率,特别是 Vcc/2 (2.5V)左右。 47k 可能不够低,无法产生足够快的边缘,这取决于多种系统因素。 这是此类电压转换电路的常见问题。
客户可能需要降低该引体向上值以确保快速输入转换(需要为5 ns/V)。我建议 VIL 和 VIH 之间的转换速率应较快,因此,从1.5V 到3.5V 的转换最长应为15 ns。