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[参考译文] SN74HC14:关于上电期间 SN74HC14的输出状态

Guru**** 2381870 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC14
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/967887/sn74hc14-about-the-output-state-of-sn74hc14-during-power-up

器件型号:SN74HC14

1如果在74hc14的输入中提供 RC 电路、则在加电期间输出状态会是特定的高电平?

2如果74hc14的输入被下拉、则在上电期间输出状态为特定的高电平?

电路位于以下 filee2e.ti.com/.../curcuit.docx 中

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    大家好、欢迎参加论坛!

    SN74HC14可保证在2V 至6V 的电压范围内运行。 从0V 到2V、输出状态未知、但它可能会在1V 到1.5V 之间开始正常运行。

    顶部电路的 RC 时间常数为115.1k * 0.47u = 54.1ms。 输入是一个有效的"低电平"、持续时间大约为一个时间常数的一半、因此大约为27ms。  这假设电源接通速度非常快(低于1ms)。 缓慢的电源转换可能会使这一情况无效。

    底部电路不会做任何事情--电容器永远不会改变,因此 RC 不会产生任何影响。

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    谢谢你的回答、我还有一些问题

    1为什么"有效"低电平大约是一个时间常数的一半?

    2为什么电源需要非常快(低于1ms)?在我的圆顶盒中、电源需要大约15ms

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    您好!

    (1)是因为数学是如何计算出来的。  RC 会导致电荷、如以下公式所述:

    V (t)= VCC *(1 - exp (-t /(R*C)))

    如果我们将 V(t)设置为0.4*VCC (大约为有效逻辑低电平输入所能达到的最高电平),则求解 t,我们得到:

    T = RC *(- ln| 0.6|)

    和 - ln| 0.6 |= 0.51

    因此,这意味着对于第一个0.51时间常数,输入小于0.4*VCC。

    --

    (2)我在这里高估了很多-- 1ms 比你需要的快得多。 您在15ms 打开电源将会正常。  以下仿真显示了较慢转换速率的影响:

    上述两个上升时间(1ms 至5V 和15ms 至5V)都很好。 您可以看到、我的光标显示了器件的导通电压(2V 电源)、输入仍处于 V_IL 范围内、以成为有效的逻辑"低电平"。

    我再次以200ms 的更慢导通时间进行仿真、您可以在这里看到我提到的效果:

    请注意、光标再次处于2V、但现在 RC 已充电至接近1V、这可能不会注册为逻辑低电平。