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[参考译文] SN74AUC2G04:TI 器件型号 DUA 逆变器 SN74AUC2G04

Guru**** 1630180 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC2G04, SN74AUP2G04, SN74LVC2G04
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/logic-group/logic/f/logic-forum/1131734/sn74auc2g04-ti-part-number-dua-inverter-sn74auc2g04

器件型号:SN74AUC2G04
主题中讨论的其他器件: SN74AUP2G04SN74LVC2G04

您好!

我有两个问题:  

1) 1)对于 SN74AUC2G04YZPR 逆变器、 3.3V VCC 时的近似 Vin_l 应为多少。 2.7V VCC 时的近似 Vin_l 值应为多少。  

2) 2) 如果我的输入 电压为~ 1.4V、 那么您的最佳估计值是多少?该逆变器在3.3V VCC 时是否将其感应为逻辑低电平或高电平? 同样、如果3.3V Vcc 时的输入电压为1.2V、该逆变器是否会将其感应为逻辑低电平或高电平。

2) 2)逆变器测量 Vin_l 和 Vin_h 的正确方法是什么?

例如,如果我 开始将 输入电压从0V 增加到某个值,那么输出电压值应该是多少,我应该测量 Vin_l 和 Vin_h Vin_l 的输出电压应精确为 VCC 电压或0.7*Vcc。 同样、对于测量 Vin_h、输出电压应为0.3*Vcc 或最低输出电压接近零。 我们希望在实验室中标准化逆变器的测量标准、因为我们的产品中使用了大量 TI 逆变器。

感谢您的早期响应、

已用 SysTick 处理

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    如建议的工作条件所示、最大电源电压为2.7V。因此3.3V 没有指定的开关阈值。有关支持的电源电压、请参阅建议的工作条件。

    2、实际开关阈值将接近 VCC/2。 但使用具有该电压的直流信号会超出∆t/∆v 限制。

    2.这不是一个模拟器件。 输出将为低电平或高电平。 但是、VIH 和 VIL 之间的输入电压会导致更高的功耗、使输出振荡并损坏器件。 请参阅 [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

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    您好!

    1) 1)您能否详细解释开关阈值的含义是 Vcc/2。

    2) 2)我认为逆变器开关阈值电压为 Vin_l 和 Vin_h、而不是 Vcc/2。  例如、当输出为逻辑1向右时、Vin_l 是最大输入电压。 这是逆变器从输出端的逻辑0切换到逻辑1的阈值。 类似地、Vin_h 是逆变器从逻辑1切换到逻辑0时的最小输入电压。  

    30测量逆变器 Vin_l 的标准是什么。 我的意思是、当我们改变逆变器的输入直流电压时、我们应该在输出端测量的电压值是多少、以计算假设 Vcc=2.7V 的逆变器的 Vin_l

    谢谢、

    已用 SysTick 处理

    -

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    当输入电压超过开关阈值时、输出会切换。

    开关阈值保证介于 VIH 和 VIL 之间、但通常接近 VCC/2。 VIH 和 VIL 规格可确保您不会尝试使用无效的输入电压。

    输出电压指定为 VOH 和 VOL

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    您好!

    我的理解是 logic1的最大开关输入阈值为 Vin_L 逻辑0的最小输入阈值电压为 Vin_j。 在 Vin_l 和 Vin_h 输入电压之间、输出处于不确定状态、这意味着它可以是逻辑0或1。输入电压不应介于 Vin_l 和 Vin_h 之间、以避免输出中的不确定性。

    1)但当您说 VCC/2是阈值 并且它在 Vin_l 和 Vin_h 之间时、这意味着什么。

    2)当输入电压为 Vcc/2时、输出电压是多少。

    3) 3)当输入电压 超过 Vcc/2时、输出开关意味着什么。 它是切换到逻辑0还是逻辑1。   

    感谢您提前进行澄清。

    已用 SysTick 处理  

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    1、当输入从 VIH 变为 VIL 时、输出变为高电平。 当输入从 VIL 变为 VIH 时、输出变为低电平。 数据表保证阈值介于这些限值之间、但在脊医方面、两者都接近 VCC/2

    2、它可能是高电平、低电平或振荡。

    3.取决于方向。

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    请参阅以下用于计算此 TI 逆变器的 Vin_l 和 Vin_h 的方法:

    当我对该逆变器进行特性描述时、我在输入端注入直流信号。 当我手动将输入端的输入信号从0伏变为 VCC 电压时、我看到了以下结果:

    1) 1)当我的输入电压为0V 时、输出当然将接近 VCC。 但是、当我增大直流输入电压时、输出开始下降、当输出电压达到 VOH = 0.7 X Vcc 时、我已将输入电平记录为 Vin_L 这是我可以在输出端用作逻辑1的最大输入电压。  

    2)类似地、当我继续执行上述步骤1时增大输入直流电压时、在某些直流输入电压下、我测量了输出电压 V0l=0.3 X VCC。 我记录了直流输入电压、该电压将此电压作为 Vin_h 提供

    上述方法是否正确测量逆变器的 Vin_l 和 Vin_h?

    3) 3)如果此方法不正确。 请告诉我计算 Vin_l 和 Vin_h 的正确方法  请注意、我没有通过您之前提到的 Vcc/2的逆变器阈值、但我仍然能够切换至逻辑1和逻辑0、只需在输入端输入直流输入电压值即可。

    谢谢、

    已用 SysTick 处理

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    没有"输出开始下降"这样的东西。 这是一个数字器件;输出驱动为完全高电平或完全低电平。

    不允许在 VIL 和 VIH 之间施加直流电压。 当您超出∆t/∆v 限制时、将不再保证正确操作。

    要测试 VIL、请在输入端施加 VIL 的直流电压、并检查输出是否为高电平。
    要测试 VIH、请在输入端施加 VIH 的直流电压、并检查输出是否为低电平。

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    您好 Syed、

    这是一个相当常见的混淆点。 我们在这里有一个有关该主题的常见问题解答:

    [常见问题解答]为什么我的器件不在 VIH 或 VIL 下开关? 

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    尊敬的 Emrys:

    此信息非常有用。

    两个快速问题:

    1) 1)  SN74AUC2G04逆变器输入端的逻辑高电平和低电平值分别为2.7V 和1.1V。 逆变 器 VCC 设置为= 2.7V、 我知道逻辑1输入= 2.7V 可以将输出切换为逻辑低电平、但问题在于输入逻辑低电平= 1.1V。 您是否认为该 逻辑低电平= 1.1V 可以 可靠地将逆变器在输出端切换为逻辑高电平、因为该值高于逆变器的 VIL、根据数据表、该值为0.7V。 即使我们使用0.3X Vcc = 0.3* 2.7V = 0.81V、 1.1V 也高于0.81V。 请澄清

    2) 2)如果我们使用的 VCC = 3.3V、这超出了该逆变器的建议值、就像侧注一样。 此逆变器输入端的逻辑低电平值= 1.4V、可在输出端可靠地切换至逻辑高电平。 根据您的猜测,1.4V 的电压水平是否过高,无法使该逆变器可靠工作。 如果由于  严重短缺而使用此器件、您认为它可靠的最大逻辑低电平值是多少?

    谢谢、

    已用 SysTick 处理

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    您好 Syed、

    欢迎您根据自己的需要使用该器件、但我们不保证除您在数据表中找到的功能外、还能保证正常工作。

    很明显、TI 不建议使用超出数据表规格的器件。

    -

    话虽如此、如果您不介意在 TI 保证范围之外运行、AUC 器件的输入阈值将大约为 Vcc/2、通常略低于该阈值(可能为 Vcc 的45%至48%)。

    只要您的输入低于该值、就应将输入识别为低电平、并且只要输入高于该值、就应将其识别为高电平。 通常,我们将 V_IL 定义为0.35*Vcc 或0.3*Vcc,并将 V_IH 定义为0.65*Vcc 或0.7*Vcc,以便为操作提供较宽的安全裕度。

    此外,将输入保持在阈值附近会导致其他问题--增加功耗、振荡以及可靠性降低。 我不建议像您所描述的那样操作器件。

    -

    您是否考虑切换到专为3.3V 工作电压而设计的器件? 也许 SN74LVC2G04或 SN74AUP2G04适合您的应用?

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    您好 Syed、

    我看到您拒绝了我的回答。 您能告诉我、我的回答不准确或没有帮助、以便我可以进一步帮助您吗?

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    尊敬的 Emrys:

    我认为我没有拒绝你的回答。 我是否点击了任何按钮、表示我拒绝了您的回答。  您的正确答案已解决了我的问题。

    谢谢、  

    已用 SysTick 处理

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    您好 Syed、

    感谢您的澄清--您可能意外点击了“主题答案”按钮,或者可能是系统问题(最近我看到过这种情况发生了几次)。 感谢您将此更新为已解决。

    请告诉我、将来我是否可以为其他任何事情提供帮助。

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    尊敬的 Emrys:

    最后一个问题。 同样、如果我的输入高于~ 0.48 * VCC、 则逆变器会将其感应 为逻辑1。

    此致、

    已用 SysTick 处理

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    是的、如果输入高于阈值、您可以预期它是逻辑1。 同样、我不建议在接近阈值的条件下运行、因为这会导致很大的问题(功耗、振荡、器件损坏)。