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在 d/s 中、电源电压为3.3V 时、输入转换上升或下降速率为10ns/V。
这意味着、当电源为3.3V 时、33nS 达到高电平电压需要花费一定的时间、对吧? 在应用中、信号频率为20MHz、这意味着其周期时间仅为50ns。 如果33nS 上升为真、系统无法正常工作!! 请提供建议。 谢谢。
我们对这种定义感到困惑!
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在 d/s 中、电源电压为3.3V 时、输入转换上升或下降速率为10ns/V。
这意味着、当电源为3.3V 时、33nS 达到高电平电压需要花费一定的时间、对吧? 在应用中、信号频率为20MHz、这意味着其周期时间仅为50ns。 如果33nS 上升为真、系统无法正常工作!! 请提供建议。 谢谢。
我们对这种定义感到困惑!
输入转换上升或下降速率不是电气特性。 它列在"建议的操作条件"表中、因为它限制了输入边沿的速度。 实际的边沿可能(并且应该)比限值快。
《了解和解释标准逻辑器件数据表》 说明:
4.5.13 μ Δt μ Δv μ s 输入转换上升或下降速率
逻辑转换(低电平到高电平或高电平到低电平)期间输入电压波形的变化率。
为了避免输出波形异常、输入电压转换应处于建议运行条件中规定的范围内。
客户通常在迹线上放置外部电容器、以确保驱动器不会从一种逻辑状态快速切换至另一种逻辑状态。 这样做有时是为了防止不必要的过冲和下冲电压情况、这些情况可能导致振铃和信号完整性下降、或者在开关去抖电路中。 但是、这可能会导致输入端出现问题;因此、TI 提供了输入转换上升或下降速率。 然而、问题可能不是由外部电容负载引起的、而是由选择驱动器较弱的器件引起的。 在任一种情况下、最终结果都是器件的电压波形太慢。
缓慢的转换速率会对 CMOS 输入造成严重破坏、因为缓慢变化的输入电压将感应从电源到接地的大量电流。 这种现象称为通流。 通电流是正常的交流瞬态电流、但当它们无限期持续时(与缓慢输入转换速率所导致的情况一样)、器件将不会按预期工作、并且其输出电压可能会振荡、甚至会损坏器件。 该电流浪涌如果足够大、则会由于封装的电感性质[V = L×(di/dt)]而干扰接地参考、并在接地参考上产生正向干扰。 反过来、毛刺脉冲可能会减小相对幅度、从而导致输入逆变器的输出节点切换状态。 最终、该错误数据会传播到器件的输出端、从而导致振荡。 以相同方式切换的输入越多、这种情况就越糟糕、因为在短时间内有更多的电流被强制接地。 TI 数据表指定了避免此问题的最慢输入转换率。 更多信息、请参考 TI 应用报告《慢速或浮点 CMOS 输入的影响》、文献号 SCBA004。
有用提示:
如果您必须为逻辑器件的输入提供缓慢变化的电压、请选择具有施密特触发输入的器件。 这些输入经过专门设计、可承受缓慢的边沿。 LVC 系列中此类器件的一个示例是 SN74LVC14A。