大家好、团队、
与没有施密特触发输入的其他器件一样、SN74AXC4T774的数据表指出、输入绝不应悬空。
还有一份应用手册描述了原因。 这是可以理解的。
不是悬空、也为任何电压变化带来了最短的上升时间。 以避免长时间处于"未知"状态区域。
- 如果我只有10pF 的负载、那么我可以使用什么上拉电阻器来避免输入悬空而不会导致上升/下降时间出现问题? (数据表 中的输入转换上升或下降速率最大为5ns/V
- 上拉电阻值是否为实际的上拉电阻?
谢谢、
日落
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大家好、团队、
与没有施密特触发输入的其他器件一样、SN74AXC4T774的数据表指出、输入绝不应悬空。
还有一份应用手册描述了原因。 这是可以理解的。
不是悬空、也为任何电压变化带来了最短的上升时间。 以避免长时间处于"未知"状态区域。
谢谢、
日落
日落时分、
在10pF 负载和10ns/V 输入转换上升和下降时间的情况下、上拉电阻器应该为333.33Ω Ω。 如数据表的建议运行条件中所示、输入转换上升和下降时间为10ns/V。 下面是我们的常见问题解答"如何确定上拉或下拉电阻器的大小?" 以供进一步参考。
此致、
Sebastian
您好 Sebastian、
您的回答将带我进入下一个要点。
333欧姆、第二个驱动器上的3.3V 电压、上拉电阻器的电流为40mA、总电流驱动为100mA。
数据表允许的最大值为5ns/V、这将导致电阻器更小。
这实际上导致我不使用 SN74AXC4T774的上拉电阻器。
在您所指出的链接中、使用"10K 并测试它"时、您刚刚超出了5ns/V
无法使用10K。
日落
日落时分、
AVC4T 的输入转换速率为5ns/V、但 AXC 的输入转换速率为10ns/V。
将 IO 配置为输入时、它不会灌入任何电流、因为它是高阻态输入。 使用 常见问题解答中的 RC 时间常数公式(t = 3*R*C) 、我们可以通过将输入转换速率10ns/V 乘以驱动器电压3.3V 来计算总时间。10ns/V * 3.3V = 33ns 总时间。 现在、通过将总时间、R 和 C 值插入 RC 时间常数公式、我们得到上拉电阻器的1kΩ Ω。
此致、
Sebastian