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对于客户、TS3DS10224的控制输入由仅提供1.8V 逻辑高电平的 IC 驱动。 TS3DS10224数据表建议将0.75*VCC 作为最小 VIH、但 它们的电压 远低于 VCC = 3.3V (1.8V 与2.475)时的电压。
他们 希望了解违反建议的相关风险。 您能否就 SA0、SAI、SBI 上1.8V 的定期、长期使用可能出现的问题提出建议? (多路复用 器控制输入)。
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对于客户、TS3DS10224的控制输入由仅提供1.8V 逻辑高电平的 IC 驱动。 TS3DS10224数据表建议将0.75*VCC 作为最小 VIH、但 它们的电压 远低于 VCC = 3.3V (1.8V 与2.475)时的电压。
他们 希望了解违反建议的相关风险。 您能否就 SA0、SAI、SBI 上1.8V 的定期、长期使用可能出现的问题提出建议? (多路复用 器控制输入)。
在这种低电压下、输入甚至可能不会切换为高电平。 但您肯定会得到高穿越频率电流;请参阅 [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?
这需要电平转换器、例如 SN74AXC4T245。
它们 的电流计划是使用3.3V 上拉电阻、并使另一个 IC 的输出为高阻态、以便将多路复用器输入设置为高电平。 它们会将另一个 IC 设置为输出低电平、以将多路复用器输入驱动为低电平。
他们意识到当前问题是一个真正的问题、但对于 VIH、您能否分享任何特性图(或类似图)、让我们了解我们在多近的距离内无法工作? 我们有一些电路板可能会返工、但这并不是一项微不足道的工作、因此我们需要权衡各种选择。
您好、Emil、
我们没有可用的特性图、但是、指定 VIH 的方式是该值保证器件在整个温度和工艺变化范围内至少在给定的电压下导通。 考虑到这一点、不能保证在任何低于该值的电压下每次都能导通。 即使我确实拥有了特性图、这也会带来错误的安全性感、因为规范是与我们的流程变化相结合定义的、后者可能会波动一定的量、并且不会公开提供。
我们尽最大努力使这些规格尽可能严格、因此我建议您在计算这些规格时务必遵守所提供的数据表编号、因为这些数据表编号是根据此器件的工作方式及其制造方式的各个方面计算得出的。
谢谢、
Bryan