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[参考译文] SN74LVC1G175:使用 D 型触发器生成上升沿控制电源

Guru**** 1112110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS74, SN74HCS74-Q1, SN74LVC2G17, SN74LVC1G175, SN74LVC2G14
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/821781/sn74lvc1g175-using-d-type-flip-flop-make-a-rising-edge-control-power-supply

器件型号:SN74LVC1G175
主题中讨论的其他器件:SN74HCS74SN74HCS74-Q1SN74LVC2G17SN74LVC2G14

目标使用 D 型触发器来生成上升沿控制电源。

 这是远程信息处理。

第一个状态是 FR_GND 被 R65拉高、Q 保持在 L、因此 Q9 (P mos) close 为 D 提供5V (H)电压

通过接地 FR_GND 并释放该网、我们将在 U12的 CLK 上有一个上升沿、该上升沿将 Q 从 L 变为 H (D 的状态)、然后、P-mos 将打开、D 变为 L 以进行下一个操作。

通过将 FR_GND 接地并再次进行重新激活、U12 CLK 上的另一个上升沿将 Q 从 H 变为 L

已经尝试过有关多仿真 仿真的这种原理图、一切看起来都很好。

通过担心 U12的 D 上可能存在的噪声、尝试按如下方式将填充器置于控制和反馈环路上

但填充器没有帮助。

很明显、我尝试像下面的原理图那样最大地控制 U12的 D。

通过切换 S? 手动控制 D 的状态、当 CLK 上升时、Q 跟随 D 的状态。

是否有任何建议或是否有可用于代替此原理图的内容?

  • 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!

    我的第一个问题是该原理图的目标是什么? 我的理解是、您尝试使用外部开关为 MCU 供电、同时还使 MCU 能够自行关闭。 如果不是这种情况、那么您为什么不能只让 MCU 驱动打开和关闭5V 电源的 PMOS。

    我们提供了您可以使用的 SN74HCS74。 它在其输入端具有内置施密特触发器、可在器件上实现慢速和高噪声输入。
    它还具有~Q 输出、您可以将其直接连接到 D 输出。 这将允许您在不使用该 PMOS 开关的情况下切换 Q。

    下面的原理图显示了 μ~Q 直接连接到 D、从而允许 CLK 引脚上的输入开关切换 Q 值

    谢谢!

    卡兰

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    必应、您好!

    您所执行的所有滤波都很可能会损坏器件。 CMOS 输入不喜欢慢速边沿、请参阅下面的常见问题解答:

    https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/737694?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    这让我感到另一个担忧、当 Q9打开时、D 似乎会浮动、因为没有任何显示可将其驱动为低电平(除非这是另一个用于不同5V 电源的网络、如果是、这也是一个问题)。  

    如果您将当前器件替换为具有集成施密特触发器(如 SN74HCS74-Q1)的触发器或在 CLK 输入和 D 输入(如 SN74LVC2G17)之前添加外部施密特触发器、则您的第一个原理图将正常工作。 施密特触发器本身具有一些噪声抑制功能、因此甚至无需进行滤波。 HCS74函数将为您提供一个 qn 输出、无需 Q9、您还可以将 RC 延迟绑定到上电复位、以便电路按照您的需要启动。

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    您好、Karan、

    感谢你的答复。

    遗憾的是、在中国很难购买您提供的器件(SN74HCS74)。

    看起来我必须使用 双路施密特触发器、而不是单个芯片。

    将回复最新设计的迪伦。

    感谢您的帮助,希望您能继续从您的身边观看此案例。

    谢谢你。

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    你好,迪伦  

    感谢你的帮助。

     在我所在的地方很难买到 SN74HCS74、因此我必须使用 SN74LVC2G17+SN74LVC1G175来获得我想要的。

    此设计的目标是:

    背景:这是为电池管理器系统供电的电源电路。 由于这种由电池供电的电源、因此必须存在一个功能、以便在用户忘记充电时不会损坏电池时、可以切断电池到 BMS 的电源。

    为了实现这一目标、我需要 MCU 能够自行关闭电源、还允许用户通过单线从外部重新激活电源。 同时,用户不应有能力为海底摄入这种保护功能。

    然后、电池组为8节串联锂铁(3.2V)、可提供大约25.6V 的正常电压。

    这是更新后的原理图。

    有一个降压直流/直流转换器、可将25.6V 的电压转换为5V、具有高效率和低 IQ。(由于很难找到可在高电压下工作的逻辑器件、并且直流/直流在低负载时使用的电流小于100uA)

    通过使用双路传输触发器、到 U12的信号将被缓冲并具有极高的 V/us 斜坡。

    因此,当 L_MCU 被拉高或 FR_GND 被拉低至接地然后释放控制时,RC 电路将开始工作,并得到1A 的 U20下降沿,这将从 U20的1Y 上升沿转换为 U12的 CLK。

    此设计是否起作用?

    是否有任何原因不应将 U12的 D 和+5.0V 连接在一起?

    谢谢、此致、

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    您好!

    首先、我相信您打算使用 SN74LVC2G14、这是一款施密特触发反相器。 您正在使用的 U20是缓冲器、不会使信号反相。

    其次、我不清楚您的 RC 电路的功能。 当 PFET 导通时、将绕过电容、将 U20的1A 引脚置于5V。 如果您在那里没有电容器、我相信您的器件将以相同的功能运行。 当 PFET 关断时、电容器会立即再次断开、因为它将由5V 电源充电。

    D 是数据引脚、用于在 MCU 引起的每个时钟脉冲上交替使用 Q 引脚。 我不知道为什么要将其连接到电源?

    谢谢!

    卡兰

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    你(们)好、Karan

    感谢你的答复。

    首先、创建此电路的原因是:

    这是 BMS 的电源;

    由于电源是电池、为了确保电池本身不会过度充电器、我希望 MCU 能够自行关闭电源。(MCU 无法单独打开电源)

    有一条名为 FR_GND 的导线、用户可以触碰该导线、该导线可在 MCU 未通电时打开系统。

    第二,RC 的原因是:

    FR_GND 由用户控制、用户可能没有快速开关组件

    最可能的情况是、用户将通过手中的线缆将 FR_GND 短接至 GND、这可能会在很短的时间内产生一系列短路/开路。 RC 电路可以填充这些快速开/关信号、以确保只有一个上升沿可以发送到器件的 CLK 引脚。

    我在过去几天内进行了更多测试、例如在2Y 和/或 Q 和2A 之间放置1k 电阻。 但 U12从未如预期那样工作。 直流/直流电源损坏一次是没有原因的。

    有什么建议吗?

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    您好!

    您是否已将 U20更改为逆变器? 除非 D 引脚通过逆变器、否则 U12将不起作用。  其次、我说我不相信您的 RC 电路是正确构建的。 它不会执行您的预期操作。 您的 PFET 将绕过 RC 中的电容器、当 PFET 关断时、电容器无法放电、因为其放置位置原因。 您是要切换 RC 电路中电阻器和电容器的位置。

    谢谢!

    卡兰

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    您好、Karan 感谢您的回复。 如果我的手机完成此回复后出错、请原谅我。 第1个。 是的、我确实将 U20更改为施密特触发反相器。 2.我觉得 RC 电路应该可以工作。 当 P MOSFET 导通时、电容器将放电至零伏。 当 P MOSFET 关闭时、电容 C57将开始在电容膝部下通过电阻充电器。 电容和电阻器之间的电压从5V 降至零伏、这会产生下降沿、而逆变器将在逆变器的输出侧产生上升沿。 因此、这应该起作用。
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    您好!

    我相信 C56在 PFET 导通时不会放电、因为您的5V 电源也会提供电流。 电容器在充满电时是开路的。 因此、如果电阻器和电容器之间的任何节点将从0V 变为5V、从而在 PFET 导通时产生正边沿。

    您应在 U20的引脚1A 和 U12的引脚4 (Q)处拍摄示波器照片。 这将为您提供有关电路故障位置的确切信息。

    谢谢!

    卡兰

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    你(们)好、Karan。

    很抱歉耽误你的答复。

    我将此电路印刷在电路板上并进行了测试。

    我遇到的问题是,我对 U20这是一个缓冲器(我把它用作逆变器)有错误的看法。

    现在、一切都像现在一样正常工作。

    谢谢。