我对 SN74LVC126A 四路总线缓冲门有疑问。
我希望该部件的全部四个缓冲器都启用,以及这些 IC 的另外三个缓冲器。
您能告诉我 这些设备的使用情况吗?
这是一个非常低速的应用,因此传播延迟不是问题。
有一个参数可以调用±20uA 以获得完全温度范围,但如果这是我要找的,我不会这样做。
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我对 SN74LVC126A 四路总线缓冲门有疑问。
我希望该部件的全部四个缓冲器都启用,以及这些 IC 的另外三个缓冲器。
您能告诉我 这些设备的使用情况吗?
这是一个非常低速的应用,因此传播延迟不是问题。
有一个参数可以调用±20uA 以获得完全温度范围,但如果这是我要找的,我不会这样做。
没问题。
比如说,我想用一个逻辑缓冲器来打开一堆晶体管。
每个晶体管都需要一些基本电流才能启动,因此如果我继续在那里添加晶体管,我最终将会使逻辑缓冲器过流,因为它的驱动能力有限。
在我的情况下,我正在启用和/或将逻辑置于单个或多个 SN74LVC126A 的缓冲区输入的高位。
我想,这真的只是预示着 SN74LVC126A 的每个启用器和每个缓冲器中存在的最大泄漏电流。
数据表中列出的 II 是否包括 OE 引脚和缓冲器输入?
嗨,迈克尔,
您的主要问题应该是瞬态条件和连接到缓冲器的总电容。 输入泄漏通常不会是一个限制因素。
LVC 设备的额定驱动功率约为50pF (请在“切换”部分查看特定设备的数据表)。 在我们建议在输出处添加串联限位电阻器以防止损坏之前,您可以稍微超过该值。
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只是为了进一步解释——我想用这种方式来思考: 如果我要将一个1F 电容器连接到输出端,设备在启动时基本上会出现对地短路,并且会在电容器充电之前输出最大电流/吹风。 在这种情况下,添加串联电阻将防止损坏设备——尽管为1F 电帽充电需要很长时间,但至少不会损坏缓冲器。 因此,必须在测试值(50pF)和1F 这一疯狂值之间有一个电容,这将导致损坏--避免电容的最佳方法是要么保持在测试范围内,要么在输出处添加限流电阻器,以防止损坏。