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[参考译文] SN74AUP1G74:使用通电开关

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G17, SN74AUP1G74, SN74LVC1G3157, SN74AUP1G14, SN74AUP2G17
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https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/587816/sn74aup1g74-using-power-on-as-tact-switch

部件号:SN74AUP1G74
主题中讨论的其它部件:SN74AUP1G17,, SN74LVC1G3157SN74AUP1G14SN74AUP2G17

您好,


我想使用通电开关,所以请看数据表,看看SN74AUP1G17 (缓冲器)和SN74AUP1G74 (触发开关)。


我想知道此电路是否已维护(通电) Q=H, 请确认此电路是否正确。


谢谢你,先生

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    请尽快回复,谢谢,先生
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    这与SN74AUP1G74数据表的图5有点相似。

    R39不是真正需要的;输入可以直接连接到输出。

    为什么R40为零? n ü C̅L̅R̅ 输入端的信号必须缓慢上升,以确保设备在启动时看到低电平。 使用10 kΩ 或更低。

    否则,此电路看起来正常。 开机和每次松开按钮都会产生上升的CLK边缘,这将反转触发开关的状态。 R40/C12必须比R20/C10快,以确保在初始时钟边缘之前清除触发器。

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    谢谢你,先生
    我为您提出一个问题。
    所以我将R40=10k,R39=0,所以如果我选择了一个按钮,Q=H(Maintain),Q5打开,VCC_3V3 = VCC_MCU_3V3
    tact_SW也是一个按键,Q=L(maintain,Q5=关闭,VCC_MCU_3V3未连接,是这样吗?

    谢谢你,先生
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    只要C12尚未充电(约1毫秒),C̅L̅R̅ μ A为低电平,因此触发输出最初为低电平。 但是,一旦C10充电(大约10毫秒后),触发器将反转其状态,其输出将变为高电平。

    因此,第一次按下按钮将关闭MCU,第二次按下将打开。
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    谢谢你的答复,先生
    如何打开第一个按钮VCC_MCU_3V3,关闭第二个按钮VCC_MCU_3V3?

    谢谢...
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    您希望触发器在通电时处于相反的状态。 因此,请更换C̅L̅R̅ Ω 和P̅R̅E̅ Ω 引脚的连接。

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    您好,Wooyong,

    为避免混淆,Clemens所说的一切都是正确的,但我必须提供TI的建议,以避免CMOS输入的边缘变慢。

    我建议对该电路进行一些更改。  

    通过使用此电路,可以改进前端的去抖电路:

    我将删除R49,因为它将把按钮的慢速和嘈杂输入直接提供给SN74AUP1G74的CMOS CLK输入,这可能会造成损坏(请参阅 慢速或浮动CMOS输入的影响)。

    U6-NCLR上的RC电路存在前面提到的相同问题-它将对CMOS输入直接施加慢速边缘。 TI解决此问题的建议是在RC电路和NCLR引脚之间放置施密特触发器缓冲器(如SN74AUP1G17)。 这将在系统启动时仍允许强制清除,但消除了CMOS输入边缘缓慢的问题。

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    是R39还是R40?

    我想知道为什么数据表中的图5在一个RC电路中使用施密特触发器缓冲器,而在另一个…中不使用

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    感谢您的回复。

    下面我修改了另一个版本, 对吗?

    我希望 第一个按钮 是 Y=High(Mainte),  Q9打开, Q5打开, VCC_3V3 = VCC_MCU_3V3

               第二个按钮 是Y=Low(Mainte),Q9 Turn Off, Q5 Turn Off, VCC_3V3 Not Connected VCC_MCU_3V3

    我可以使用施密特触发反向器吗?    请推荐使用低功耗施密特触发反向器

                                                                                         [图1]

    或  

    如下所示  

        对于  [第一个按钮 是 Q=High(Mainte),  Q9打开, Q5打开, VCC_3V3 = VCC_MCU_3V3

               第二个按钮 是Q=Low(Mainte),Q9 Turn Off, Q5 Turn Off, VCC_3V3 Not Connected VCC_MCU_3V3]

      我交换PRE和CLR   。 对吗?                                                   

                                                                                 [图2]

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    谢谢你
    请参见[图2],如下所示
    I交换PRE和CLR (CLR为1欧姆)
    是这样吗?

    就价格而言,我认为Emrys先生推荐的赛道不错。
    我将选择两个电路[图1]图2]
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    对不起,不像下面那样,如上所述
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    我的意思是R49 -电阻器使SN74AUP1G17的输入/输出短路。

    SN74AUP1G74的应用部分显示了直接连接到CMOS输入的RC电路,虽然这是一种常见的实现,但我们更愿意避免这种情况。 当我们更新此数据表时,将会修复此问题。
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    在输出电路上,您只是想将VCC_3V3连接到VCC_MCU_3V3,还是正在进行一些调节? 如果不需要任何规定,我建议用开关(如SN74LVC1G3157或类似)替换此开关。

    如果您需要单个施密特触发器反相器,SN74AUP1G14是低功耗解决方案。
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    谢谢你,先生

    如下所示,我更换CLR和PRE, 此电路 是否正确?

    (第一个按钮可打开VCC_MCU_3V3,第二个按钮可关闭VCC_MCU_3V3)

    请告诉我您是否有需要改变的地方。

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    谢谢你
    R49没有连接,我留下进行测试
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    谢谢!
    VCC_3V3输出LDO (BAT_3.7V-->VCC_3V3)
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    我们需要调节(LDO:VCC_3V3) 3.7
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    我不知道它是否会保持低输出(当按下第一个开关时)
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    另外,C12是否连接到PRE?
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    您好,吴勇,

    我重新绘制了这条线路,以便于查看。

    当系统通电时,SN74AUP1G74的'Q'输出将被SN74AUP1G17发出的信号强制为低电平,并且在按下按钮之前保持低电平。

    在第一次按下按钮(CLK上升边缘)时,输出将更改为高,然后每次按下按钮后都会切换输出。 输入处的反跳值可能会起作用,但某些开关的反跳值比其它开关的反跳值长,可能需要调整这些值。

    此外,最好为每个半导体器件添加旁路电容器,以确保平稳运行(特别是按钮的主信号路径中的两个)。

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    哦,我第一次看的时候没有意识到这一点-感谢您的澄清。
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    谢谢你,先生

    不是这样(交换C̅L̅R̅ Ω 和P̅R̅E̅ Ω 引脚的连接)?

    成本高昂。

    此方法是否有问题((交换C̅L̅R̅ 和P̅R̅E̅ 引脚的连接)?

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    我有为您而准备的请求。  emrys先生。

    我画了两条电路。

    您推荐[图1]

     是否不可能[图2]计算成本和空间?  

                                                           [图1]

     

                                                             [图2]    

    对于成本和空间,我使用了SN74AUP2G17,因此我使用了SW eXchange R20,  

    是否可能[第一个按钮为(Q=H)开(保持不变)),第二个按钮为(Q=L)关(保持不变)

                           

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    你好

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    最佳,
    Michael
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    您好,吴勇,

    是的,第二个选项看起来也是一个好的解决方案。
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    谢谢你,先生

    [图2]第二个选项 是否与此类似?

    [在第一次按下按钮时,SN74AUP1G74的Q为高(保持高)

    然后第二次按下按钮,SN74AUP1G74的Q信号为低(保持低)

    然后每次按下按钮后,将切换输出]

    [图2]第二个选项和[图1]第一个选项的结果是否相同?

    图2第二个选项是否有变化?

    P.s)图2第二个选项更改如下

        1.tact SW连接到VCC (非GND),用于恢复电路以使用缓冲器