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[参考译文] SN74AHCT02:输入电压

Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT02, SN74HCS02, SN74LVC1G98, SN74AHCT541
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/955619/sn74ahct02-input-trtf

器件型号:SN74AHCT02
主题中讨论的其他器件: SN74HCS02SN74LVC1G98SN74AHCT541

尊敬的团队:

我们的客户正在考虑使用 SN74AHCT02。

他们确认了 SN74AHCT02的输入 TR/TF。
因此、  
 在0.8V 至2.0V 之间、TR 为56.3ns。
 TF 在2.0V 至0.8V 之间为75.3ns。

他们认为这有点慢。
他们担心由于噪声的影响而导致的误报。
我应该如何解决这一问题?
我们是否应该提供峰会触发器器件?

此致、
松冈诚治

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    这些边沿慢于20ns/V、因此在信号接近开关阈 值时可能会出现振荡(请参阅[常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?)。

    有带施密特触发输入的 NOR 门(SN74HCS02、SN74LVC1G98)、但它们没有 TTL 兼容输入、因此只有当输入信号实际上升至5V 时才能使用

    对于 TTL 信号、最简单的解决方案可能是以3.3V 电压运行的施密特触发或非门、后跟一个 TTL 兼容型缓冲器以获得5V 输出。 是否有3.3V 电源可用? 是否确实需要全部四个门?

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    Ladisc-San、

    其规格如下。
    请告诉我们推荐的解决方案吗?

    VIN=5V
    输入电压= 0-3.3V
    输出电压= 0..-5V
    它们使用的是8通道(因此、它们使用的是4通道 x 2个)

    此致、
    松冈诚治  

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    我×3.3V 时为2 μ A SN74HCS02、5V 时为1个 SN74AHCT541 (或任何其他 8通道 TTL 兼容型缓冲器)。

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    Matsoka-San、您好!

    Clemens 正确、此斜坡速率违反了数据表中指定的20ns/V 上升和下降速率。

    尽管此器件可能未显示振荡、但我们无法保证所有提供的器件都不会振荡。 因此、最好/建议使用具有施密特触发输入的器件、以确保输出端没有振荡。

    我×3.3V 时为2 μ A SN74HCS02、5V 时为1个 SN74AHCT541 (或任何其他 8通道 TTL 兼容型缓冲器)。

    最棒的
    Michael

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    Michael San、

    感谢您的评论。
    我会向客户推荐采用施密特触发器的器件。
    但是、我不理解以下评论。


    >×建议电  压为3.3V 时使用2 μ A SN74HCS02、  电压为5V 时使用一个 SN74AHCT541 (或任何其他 8通道 TTL 兼容型缓冲器)。

    我不明白为每个电压列出了建议的产品。  "3.3V 时"和"5V 时"。
    以下是客户条件。 哪一种是最佳解决方案?

    VIN=5V
    输入电压= 0至3.3V
    输出电压= 0至5V
    它们使用的是8通道(因此、它们使用的是4通道 x 2个)
     
    此致、
    松冈诚治

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    HCS02器件必须由3.3V 电源供电、以便能够接受3.3V 输入信号。 AHCT541必须由5V 电源供电;它接受来自 HCS02的3.3V 输出信号、并输出5V 信号。

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    我同意 Clemens 评估、它是一种清理信号和进行 NORing 的两阶段方法、然后是一个缓冲器来进行电平转换。

    Michael

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    感谢您的支持。

    此致、

    松冈诚治