大家好、
了解 SN74LVC244A 具有 Ioff 特性、但在数据表中、它说使用/OE 引脚到 VCC 的上拉电阻器。
如果/OE 引脚始终接地怎么办?
当 VCC = 0V 时、我可以想象输入和输出引脚将是高阻抗。 对吧?
当 VCC = 1.65V 及以上时、器件将正常运行。
问题是、当 VCC 上升但低于1.65V 时、输出阻抗是多少? 未定义?
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大家好、
了解 SN74LVC244A 具有 Ioff 特性、但在数据表中、它说使用/OE 引脚到 VCC 的上拉电阻器。
如果/OE 引脚始终接地怎么办?
当 VCC = 0V 时、我可以想象输入和输出引脚将是高阻抗。 对吧?
当 VCC = 1.65V 及以上时、器件将正常运行。
问题是、当 VCC 上升但低于1.65V 时、输出阻抗是多少? 未定义?
尊敬的 PengYu:
当 VCC = 0V 时、我可以想象输入和输出引脚将是高阻抗。 对吧?
没错。 这在数据表中由电气特性中的 I_off 定义:
当 VCC = 1.65V 及以上时、器件将正常运行。
没错。 这由数据表和功能表中建议运行条件表中的电源电压定义。
问题是、当 VCC 上升但低于1.65V 时、输出阻抗是多少? 未定义?
是的、 如果 OE 引脚在启动期间保持低电平、则这是一个未定义的运行区域。
另一种说法是:
如果 OE 在加电或断电期间保持0V、则不能确保加电或断电期间的高阻抗状态。
某些输出可能会在低至 Vcc = 0.2V 的电压下有效、但输出更有可能在 Vcc = 1V 之后才开始工作。 在这种低电压下、输出阻抗仍然相对较大。 在1.65V 时,该器件的最大输出阻抗为~150欧姆,因此,如果器件仍在该电压下工作,那么在1V 时,我预计最大输出阻抗为~1.5k 欧姆。