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[参考译文] SN74LVC1G125:在 H 至 L 信号转换期间、电压为负

Guru**** 2587365 points


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/976305/sn74lvc1g125-vol-is-negative-during-h-to-l-signal-transition

器件型号:SN74LVC1G125

您好、E2E、

在 H 到 L 信号转换期间、我们将遇到电压为电压的负电压问题。

请指导我们如何解决该问题。

细节显示在随附的图片中。

~Jason

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    您好 Jason、

    逻辑门输出上通常会有一些下冲。 它在非常轻的负载下最常见、但在其他情况下也可能发生。

    您连接到器件的负载是多少?

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    Emrys 您好!

    我不知道具体的系统负载、但我们是否可以添加虚拟负载来解决该问题? 如果正常、建议使用什么虚拟加载值?

    此外、我是否可以了解您提到下冲在逻辑门输出的轻负载下常见的原因?

    ~Jason

  • 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。

    您好 Jason、

    我至少需要对系统的负载有一些了解,以帮助您--您不知道将设备连接到什么? 是否涉及导线? 同轴电缆? PCB? 连接器? 探头? 什么是接收设备? 任何信息都很有用。

    -

    轻负载产生振铃的原因在于线性系统的二阶效应。 每个逻辑输出都是一个二阶系统、具有一些固有电阻、电感和电容。 以下示例展示了不同负载如何影响二阶系统中的振铃:

    查看上图的上升沿、您可以看到、较慢的斜坡速率会在没有任何振铃的情况下(过阻尼和临界阻尼情况)产生更平滑的输出。

    在典型负载(50pF)下、逻辑门的输出通常会非常平滑。 当您减小该电容时、由于负载降低、它将加快输出端的转换时间、从而开始增加振铃。 在非常轻的负载下、例如5pF、我们预计会看到一些过冲(和下冲)。

    还可以通过糟糕的测量技术引入振铃,即系统中可能根本没有振铃,直到您连接一个示波器以查看它在做什么。

    -

    请注意,这一讨论是针对直接连接到器件输出端的容性负载的,添加任何类型的传输线路都会使事情复杂化,并增加其他因素,因此我要求提供有关负载的详细信息。